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光合作用儀的相關應用原理
來源: http://m.askacustomsbroker.com/ 類別:技術文章 更新時間:2016-01-27 閱讀次
光合作用儀測量參數(shù)包括CO2濃度、凈光合速率、蒸騰速率、胞間CO2濃度、氣孔導度、大氣濕度、空氣溫度、葉片溫度、蒸汽壓虧缺、大氣壓、光強、、Ci/Ca等,主要應用在植物葉片光合作用,蒸騰作用,呼吸作用等研究。光合作用儀可以通過這些響應曲線計算出RuBP羧化效率、表觀量子產(chǎn)量、光補償點、光飽和點、CO2補償點、CO2飽和點、溫度補償點、RuBP最大再生速率以及光合作用氣孔限制值等一些非常有用的生理生態(tài)參數(shù)。
光合作用儀通過紅外線技術測定氣體中CO2和H2O。不同氣體對紅外線輻射能量的吸收不同。紅外線經(jīng)過CO2和H2O氣體分子時與氣體分子振動頻率相等能夠形成共振的紅外光,便被氣體分子吸收,使透過的紅外線能量減少,被吸收的紅外光能量的多少與該氣體的吸收系數(shù)(K),氣體濃度(C)和氣層的厚度(L)有關,并服從朗伯-比爾定律,可用下式表示:E=E0eKCL其中E0為入射紅外光的能量,E為透過的紅外光的能量。一般紅外線CO2和H2O氣體分析儀使用4.26μm和2.6μm紅外線吸收峰波長的能量作為紅外輻射能量。
光合作用儀只要測得透過紅外光能量(E)的大小,即可知CO2和H2O氣體濃度。紅外線儀配備開放式氣路以及多種氣體供應、吸收、轉換等系統(tǒng),便能在控制CO2、光合有效輻射、溫度及濕度的條件下進行光合速率、蒸騰速率、氣孔導度和細胞間隙二氧化碳濃度及光合有效輻射、大氣CO2濃度、葉片溫度、同化室溫度、光飽和點等指標的測定。
光合作用儀通過紅外線技術測定氣體中CO2和H2O。不同氣體對紅外線輻射能量的吸收不同。紅外線經(jīng)過CO2和H2O氣體分子時與氣體分子振動頻率相等能夠形成共振的紅外光,便被氣體分子吸收,使透過的紅外線能量減少,被吸收的紅外光能量的多少與該氣體的吸收系數(shù)(K),氣體濃度(C)和氣層的厚度(L)有關,并服從朗伯-比爾定律,可用下式表示:E=E0eKCL其中E0為入射紅外光的能量,E為透過的紅外光的能量。一般紅外線CO2和H2O氣體分析儀使用4.26μm和2.6μm紅外線吸收峰波長的能量作為紅外輻射能量。
光合作用儀只要測得透過紅外光能量(E)的大小,即可知CO2和H2O氣體濃度。紅外線儀配備開放式氣路以及多種氣體供應、吸收、轉換等系統(tǒng),便能在控制CO2、光合有效輻射、溫度及濕度的條件下進行光合速率、蒸騰速率、氣孔導度和細胞間隙二氧化碳濃度及光合有效輻射、大氣CO2濃度、葉片溫度、同化室溫度、光飽和點等指標的測定。
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