在实验室中,土壤中的钾用 1M 醋酸铵提取,然后用原子吸收 (AA) 或电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 进行分析。LAQUAtwin 钾离子计显示的值高于 ICP-OES。然而,在 0.01M 醋酸铵提取中,ICP-OES 和 LAQUAtwin 钾离子计之间获得了良好的相关性 (r=0.981, r2=0.962)。通常,测量钾离子的方法是原子吸收法(AA)或电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES),首先用1mol/L醋酸铵(CH3COONH4)从样品土壤中提取钾离子。这些是在实验室中进行的方法。一种更简单的快速测量土壤中钾离子的方法,是使用LAQUAtwin钾离子计B-731。提取方法与实验室方法相同。以下步骤说明了如何测量K+,并与分析实验室测试具有良好的相关性。温室环境对溶解氧电极性能要求高,HORIBA电极以其稳定性和耐用性赢得市场认可。Nacl标准溶液HORIBA参数
在现代农业和园艺实践中,椰壳纤维基质作为一种环保且高效的栽培介质,广泛应用于植物的无土栽培系统中。为了确保椰壳纤维基质中的植物能够健康生长,对基质内部的pH值和电导率进行准确测量显得尤为重要。HORIBA的pH电导率计凭借其高精度和易用性,成为椰壳纤维基质中pH值和电导率测量的理想选择。椰壳纤维基质的pH值直接影响到植物对养分的吸收效率。使用HORIBA的pH电导率计,可以轻松地插入基质中或将其与基质悬液混合后测量,从而获取准确的pH值数据。这一过程不仅快速,而且结果可靠,有助于及时调整基质的酸碱度,为植物创造比较好的生长环境。电导率是衡量椰壳纤维基质中可溶性盐类含量的重要指标,这些盐类与植物的营养供应密切相关。通过HORIBA的电导率测量功能,可以实时监测基质中的电导率变化,从而了解基质中的养分状况。这对于指导灌溉和施肥操作,避免盐分积累导致的根系损伤,具有重要意义。水质检测仪HORIBA代理LAQUA NA+袖珍离子计,袖珍设计,轻松放入口袋或工具箱,是现场检测的理想选择。

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在啤酒酿造过程中,水质控制是确保啤酒品质的关键环节之一。HORIBA电导率计EC-11/22/33系列凭借其高精度、多量程和便捷操作的特点,在啤酒酿造水质检查中发挥着重要作用。精细测量,确保水质纯净HORIBAEC-11/22/33电导率计采用先进的两环电导电极技术,能够精确测量水中溶解性固体的含量,即电导率。在啤酒酿造中,不同阶段的酿造用水对电导率有不同的要求。通过EC-11/22/33的测量,酿酒师可以实时监测水质的电导率值,确保水质符合酿造标准,避免因水质问题影响啤酒的口感和品质。多量程设计,适应不同需求EC-11/22/33系列电导率计提供了多个量程选择,涵盖了从微量到高浓度的电导率测量范围。这使得它们能够适用于啤酒酿造过程中不同水质条件下的测量需求。无论是原料水、糖化用水还是发酵用水,都可以轻松应对,确保测量的准确性和可靠性。便捷操作,提升工作效率EC-11/22/33电导率计设计紧凑,操作简单,无需复杂的前处理步骤即可进行测量。同时,它们还具备自动校准、温度补偿和自动关机等功能,进一步简化了操作流程,提升了工作效率。此外,其数字LCD显示屏清晰易读,使测量结果一目了然。 HORIBA Na-11,CIP清洁残留钠的“火眼金睛”,确保生产环境纯净无污,提升产品市场竞争力。

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HORIBA3562-10D电导率电池(流动型),一般用途玻璃体,白金/白金黑,k=1,电导率电池,集成温度传感器。高精度测量:该电导率电池采用先进技术,能够准确测量流动液体中的电导率值,确保测量结果的准确性和可靠性。流动型设计:其独特的流动型设计,适用于在线监测或流动液体系统中的电导率测量,特别适用于工业生产、水质监测等领域。测量范围:HORIBA 3562-10D具有的测量范围,量程为0.1mS~10S(即1μS~100mS),满足多种液体环境下的测量需求。样品量需求:所需样品量较少,为16mL,这有助于减少测量过程中的样品消耗,提高资源利用效率。温度适应性:该电导率电池的工作温度范围为0~60℃,能够适应不同温度条件下的测量需求。材质与结构:电极采用好材料制成,结构坚固,耐腐蚀性强,能够长时间在恶劣环境中稳定运行。集成温度传感器:内置集成温度传感器,能够自动进行温度补偿,确保测量结果在不同温度下的准确性。便捷操作与维护:HORIBA 3562-10D电导率电池操作简便,维护也相对容易,降低了用户的使用成本和时间。Nacl标准溶液HORIBA参数