
當前位置:首頁 > 技術文章
12-17
在農業科研與生態研究的賽道上,光合作用效率始終是破解作物高產、生態平衡的關鍵密碼。托普云農光合速率測定儀(TP-PM系列)憑借其毫米級精度、全場景適配與智能化操作,重新定義了植物光合研究的效率標準,成為科研人員探索生命奧秘的“超級引擎”。一、技術革新:毫米級精度重構測量范式傳統光合測量設備依賴封閉式氣路設計,易受管道滯留誤差干擾,且CO?穩定耗時長,數據波動大。托普云農光合速率測定儀采用開放式氣路系統,模擬植物真實生長環境,結合非擴散式紅外CO?分析器與CO?極值濾波處理技術...
12-16
一、技術突破:從“經驗灌溉”到“數據驅動”的跨越傳統農業灌溉依賴人工觀察土壤濕度或作物葉片萎蔫程度,誤差率高達40%,導致水資源浪費與作物減產并存。托普云農植物水勢測定儀通過壓力室法實現技術革新,其核心原理如下:水勢梯度模擬植物在土壤-植物-大氣連續體中形成水勢梯度,木質部導管中的水柱受負壓影響產生向上拉力。當枝條被切斷時,水柱斷裂并收縮至切口內部。儀器通過壓力室對切口施加反向壓力,當水滴重新滲出時,壓力值即等于植物組織水勢。高精度傳感系統配備0.01MPa分辨率的壓力傳感器...
12-16
一、技術突破:從“破壞性檢測”到“活體無損測量”的跨越傳統抗倒伏檢測依賴實驗室離體破壞性測試,不僅效率低下,且無法反映作物在自然生長狀態下的真實力學特性。托普云農通過三大核心技術實現性創新:多模態力學傳感系統集成壓力傳感器、傾角傳感器與拉力傳感器,可同步測量莖稈彎折性、抗壓強度、穿刺強度及拉伸強度四大核心參數。在玉米莖稈測試中,系統通過壓板施加0-500N壓力,精準捕捉莖稈彎曲角度與受力關系,結合0.01N分辨率的拉力傳感器,量化莖稈彈性模量與斷裂韌性。其數據與實驗室材料試驗...
12-16
在東北平原的玉米育種基地,一場突如其來的強風讓傳統育種方式暴露出致命缺陷——人工目測篩選的“抗倒伏”品種在風中成片倒伏,而托普云農TP-YYD-1B植物莖稈強度測定儀篩選的品種卻屹立不倒。儀器屏幕顯示:莖稈彎折強度185N、穿刺強度42N/mm2、抗倒伏等級。這場“風暴測試”驗證了該儀器在作物抗倒伏研究中的核心價值——通過量化莖稈力學特性,為育種提供科學依據,讓“經驗育種”升級為“數據育種”。一、技術突破:從“經驗判斷”到“精準量化”的跨越傳統育種依賴人工彎折莖稈的“手感判斷...
12-16
在內蒙古通遼的玉米試驗田里,中國農科院團隊正用托普云農TOP-1300葉面積指數測量儀掃描冠層。10秒后,設備屏幕同步顯示:葉面積指數(LAI)3.2、葉片平均傾角45°、光合有效輻射(PAR)1800μmol/㎡·S。這些數據不僅揭示了當前群體的光合效率峰值,更通過AI模型預測出72小時后的氮素需求量——這并非科幻場景,而是托普云農葉面積指數儀在真實農業場景中的技術革命。一、技術突破:從二維平面到三維空間的“全維解析”傳統葉面積測量儀僅聚焦單葉面積,而冠層研究需整合葉片分布...
12-16
在云南高海拔玉米育種基地,科研人員手持托普云農TYS-B植物營養診斷儀輕觸葉片,3秒內OLED屏同步顯示SPAD值42.5、葉面溫度28.3℃、氮素利用率預測值82%。這些數據不僅揭示了光合效率峰值,更通過氮素利用率模型精準指導施肥方案——這并非科幻場景,而是托普云農植物營養診斷儀在真實農業場景中的技術革命。一、技術突破:從分子級檢測到環境自適應控制傳統葉綠素檢測依賴化學萃取法,需破壞葉片組織且耗時2小時以上,誤差率達15%。托普云農采用650nm紅光與940nm近紅外光雙波...
12-15
在海拔4500米的青藏高原,托普云農TYS-B葉綠素檢測儀的傳感器正以0.1SPAD的精度捕捉嵩草屬植物在增溫2℃后的葉綠素含量驟降現象——這一數據揭示了高原植物光合系統對氣候變化的敏感響應,為生態保護政策提供了關鍵依據。從實驗室到田間,從基礎研究到產業應用,托普云農葉綠素檢測儀正以“納米級精度+智能互聯”雙引擎驅動,重新定義植物生理測量的效率標準。一、技術突破:四大核心系統重構測量范式1.雙波長光學濃度差檢測系統采用650nm紅光與940nm近紅外光雙波長照射葉片,通過計算...