FluoMini O2便攜式光學氧氣/溫度測量儀基于熒光淬滅原理設計,其傳感器的光學感應涂層由兩部分組成,一個用于測量溫度,另一個用于測量氧氣。通過自帶的溫度測量可以對氧氣測量進行溫度補償;該技術可用于封閉、非攪拌的環境。儀器采用嵌入式組件實現溫度補償,不受響應時間差的影響,使傳感器能夠在快速變化的環境中使用。

主要特點

主要參數
系統信息
1.產品:FluoMini Pro光學氧傳感器
2.硬件版本:v1.0 180619,軟件版本:v2.2;
3.波特率:19200;
產品規格
4.氣體中O2測定范圍:0 - 40% Vol(標況);
5.溶解O2測定范圍:0 - 18 ppm(標況);
6.水中O2飽和度測定范圍:0 - 200%(標況);
7.工作溫度:5 - 45 ℃;
8.工作壓強:0 - 1.5 bar 壓;
9.精確度/分辨率(O2):
量程(0% - 1%)— 0.1% / 0.01%,
量程(1% - 25%)— 0.2% / 0.01%,
量程(25%以上)— 測量值的0.1% / 0.01%;
10.精確度/分辨率(溫度、壓強):
溫度— 1℃ / 0.1℃,
壓強— 5 mBar / 1 mBar;
11.精確度(溶解O2):
量程(0 - 1 ppm)— 0.01 ppm,
量程(1 ppm以上)— 測量值的0.1%;
12.精確度/分辨率(水中O2飽和度):
量程(0 - 10%)— 0.1% / 0.01%,
量程(10%以上)— 測量值的0.1% / 0.1%;
13.響應時間:
— 氣體:T90 < 5 s,
— 液體:< 60 s(取決于流動速率);
14.溫度補償:是;
15.漂移/穩定性:
O2(< 1%):< 0.1% 每月(工作頻率0.1Hz),
O2(1% - 25%):< 0.2% 每月(工作頻率0.1Hz),
O2(> 25%):< 2% 每月(工作頻率0.1Hz);
16.溶解O2:< 0.2 ppm每月;
17.取樣時間:< 2 s;
18.校準:O2:1點或2點;溫度:1點;
19.涂層壽命:6個月至1年,或50萬次測量(排除化學不相容的影響);
20.數字接口:USB;
21.信號輸出:USB串行接口;
22.尺寸(l * b * h,單位mm):169 * 62 * 25;
23.重量(單位g):235;
24.外殼材料:鋁制,ABS塑料覆膜;
25.連接器:4針M5公頭;
26.壓力傳感器管(可選):316不銹鋼,外徑2mm,長度15mm;
27.防護等級:IP54;
28.電源電壓:通過USB端口(5V,< 200 mA);
29.電池壽命:48 h(5秒間隔);2星期(60秒間隔);
基本配置
儀器主機;光學氧氣/溫度傳感器(帶金屬保護罩); 2米USB連接線;軟件和手冊U盤;傳感器支架;木質挖孔器;手提箱。
可選:非侵入式光學氧氣/溫度傳感器,帶有10個反射標簽。
應用案例
案例1. 草莓種植過程中根際O2優化策略
植物根際環境對其生長、抗病能力至關重要。植物根際水和營養應根據需要進行調整。但是根際的O2水平很大程度決定了植物攝取營養的效率、對水分的吸收以及根的質量。足夠的O2水平保證了植物健康的根系,使其對病原微生物有更好的抵抗力?;|中的O2含量足夠,也限度地減少了無氧情況的風險,降低致病微生物侵染的風險。
在正常生長控制策略下,研究者對草莓根際O2及常規重要的氣候參數進行了為期幾個月的監測。結果表明,保持高O2含量對于維持植物根際區域的水分含量及電導率(EC)至關重要。光照水平、澆水量與根區O2水平具有明確的相關關系,這些參數可以成為改善植物根區O2條件而調整澆水策略的基礎。
案例2. 辣椒種植過程中根際區域O2監測
種植基質中不良的O2含量水平可以導致農作物的減產,而O2含量極低時更容易使植物患病。如下圖所示,在某些情況下,根區O2含量降至零,這必然導致作物減產以及削弱植物抗病性,可通過優化基質和給水策略來降低這種風險。

使用荷蘭Sendot公司的FluoMini O2便攜式光學氧氣/溫度測量儀可以直接對多孔基質或土壤中的O2含量進行連續幾周的精準測量;如右圖所示測量過程,其結果如后面數據圖:

案例3. 植物種子存儲過程中的氧氣溫度監測及存儲策略
氧化速率是衡量種子質量的一個指標;將反射標簽紙(用于FluoMini O2非接觸測量O2和溫度)密封在小瓶中,使之與外部氧隔離,從而測定干燥種子在室溫下的耗氧量。此外,還可以在高溫下進行老化加速測試。

下圖顯示了不同溫度下,裝有20克種子的封閉玻璃小瓶中氧氣的減少過程。高溫條件下氧氣的減少要快4倍。室溫下的氧氣消耗量約為40 ug/g干燥種子,40 ℃時,消耗量為160 ug/g干燥種子,這些測量為評估種子質量,決策種子儲存策略提供了依據。

產地與廠家:荷蘭Sendot