Где сделать анализ удобрения

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Исследование грунта помогает огороднику определить, какие растения стоит культивировать на приусадебном участке, чем подкармливать культуры и каким образом улучшить состав почвы. Пробы земли можно отнести в агрохимическую лабораторию, но экспертиза будет стоить денег. На вопрос, можно ли сделать анализ почвы самостоятельно, опытные дачники ответят утвердительно.

Из чего состоит почва

Сделать анализ почвы в домашних условиях можно без специальных знаний и приборов. Так, для определения состава грунта достаточно пяти столовых ложек опытного образца. Из него нужно тщательно выбрать органические остатки и камни, потом залить водой.

После этого требуется закрыть банку и хорошенько – в течение нескольких минут – взболтать содержимое. Дать емкости постоять неподвижно до недели, отмечая при этом уровни появившегося осадка.

Сначала выпадет песок, позже – пыль, спустя 5-7 дней – глина. Гумус не оседает, а остается плавать в жидкости, делая ее коричневой. Теперь с помощью линейки можно узнать относительное количество главных компонентов грунта.

Насколько почва кислая

В магазинах для садоводов можно приобрести специальные наборы для определения кислотности почвы в домашних и полевых условиях, поэтому сделать самостоятельный анализ не составит труда.

Кислотность почвы – важный показатель при выборе огородных и садовых культур, подкормки для грядок и клумб. Бумажные полоски-индикаторы помогут легко определить значение pH в соответствии с цветом шкалы.

Для опыта понадобится опустить в воду полотняный мешочек с образцом грунта (вода и земля из расчета 5:1). Спустя 5 мин опустить в жидкость индикатор. При pH 7 почва нейтральная, выше семерки – щелочная, ниже – кислая.

Хорошо ли почва дышит

На количество воздуха указывает цвет глинистого грунта:

  • сизый – дефицит кислорода;
  • рыжеватый – кислород присутствует.

Влажная ли почва

Если на приусадебном участке вырыть яму и она наполнится влагой – значит, близко расположены грунтовые воды. При выращивании растений очень важно знать, насколько они влаголюбивы и каковы гидрологические особенности земли на даче.

Отгадать степень увлажненности почвы помогают сами растения, которые прекрасно чувствуют себя на том или ином участке грунта. Так, сильно влажную почву любят багульник, сабельник, змеиный горец, голубика, луговая герань. Умеренно влажную - костяника, брусника, василек и луговой клевер, а сухую – толокнянка, очиток, ковыль.

Насколько почва плодородна

Внимательные наблюдения за разными земляными участками на даче помогут определить степень их плодородности. Сделать определенные выводы можно по следующим признакам.

  • Чем больше в земле дождевых червей – тем она более плодородна.
  • На истощенных почвах часто вырастают такие сорняки, как белый клевер, ромашка, маргаритка.
  • На неплодородной земле прекрасно чувствуют себя кустики желтого дрока красильного, росянка и кошачьи лапки.
  • Хвощи и ползучие лютики, упрямо вырастающие на земле – признак тяжелой, нерыхлой, переувлажненной земли.
  • Кипрей, малина, чистотел, мокрица и крапива очень любят плодородную почву, насыщенную азотом.

Истощенная земля и переизбыток удобрений одинаково вредны садовым культурам, поэтому ежегодный анализ почвы поможет дать ей именно то, что нужно и получить хороший урожай.

Оценка безопасности почвы включает в себя измерение базовых санитарно-химических и радиационных показателей. Результаты измерений помогут оценить, безопасно ли контактировать с почвой или грунтом, выращивать продукты питания или строить сооружения.

Анализ почвы на плодородие

Анализ почвы на плодородие включает определение основных макро- и микроэлементов, обеспечивающих нормальный рост и развитие растений. По результатам анализа оценивается актуальное состояние почвы и даются рекомендации по его улучшению.

Комплексные наборы

Тяжелые металлы
Гранулометрический состав
Гуминовые и фульвокислоты
Элементный
анализ твердых проб (ЕРН)
Индивидуальный набор показателей

Подтверждающие документы

Аттестат аккредитации
Аттестат аккредитации

Результаты межлабораторных сличительных испытаний

Межлабораторные сличительные испытания (МСИ) — это процедура, направленная на выявление способности лабораторий получать достоверные данные. Для этого провайдер МСИ готовит контрольные образцы, со свойствами, известными только провайдеру и отправляет лабораториям-участницам. После получения результатов весь массив данных анализируется, результаты лабораторий оцениваются на достоверность. Успешное участие в МСИ — признак добросовестных лабораторий.


Свидетельство участника межлабораторный сравнительных испытаний. Провайдер: ЗАО "РОСА" Третий этап 2021 г.


Свидетельство участника межлабораторный сравнительных испытаний. Провайдер: ЗАО "РОСА" Третий этап 2021 г.


Свидетельство участника межлабораторный сравнительных испытаний. Провайдер: ЗАО "РОСА" Второй этап 2021 г.



















Схема работы

Выбор анализа

Отбор проб

Вы можете самостоятельно отобрать пробы почвы, следуя нашей инструкции, или доверить эту работу нашему специалисту по отбору проб.

Доставка проб

Проведение аналитических работ

Получение результата

Консультирование

Для нас не имеет значения, сколько времени прошло с момента Вашего обращения – неделя или год. После получения протоколов Вы можете неограниченное количество раз обращаться к нам для получения консультаций по результатам анализа. Всё, что нам потребуется – это номер Вашего протокола.

Отзывы

User

Вячеслав К.

Выражаю свою благодарность Аналитическому центру МГУ в помощи проведения сложного и редкого анализа на основе торфяной эмульсии для выявления процентного содержания Гуминовой и Фульвовой кислоты необходимой нам для дальнейшей работы. Особая благодарность работникам лаборатории Алексею, Валерии и Андрею за отзывчивость и понимание к нашим требованиям. Надеюсь на дальнейшую работу с этим коллективом умеющему не только грамотно работать, но и с пониманием относится к проблемам заказчика. Хочу пожелать этому коллективу успехов, процветания и крепкого здоровья. СПАСИБО! С глубоким уважением, Курбатов Вячеслав Уарович. От компаний ООО "Техмаш", ООО "Экотехпром", ООО "СИНТЭК"

User

Виктория Ф.

Участок с колодцем находился довольно далеко от Москвы - в ~80 км. Вежливый сотрудник Центра приехал через день после оформленной заявки и забрал воду на анализ. Как и обещали, ровно через неделю результаты были уже у меня на почте (Расширенный + Микробиология). По результатам анализов воды мне здесь же дали рекомендации по необходимым фильтрам для очистки воды. Огромное спасибо за проведенную работу и за отличный сервис!

User

Елена И.

Работают быстро, четко и профессионально! Интересовал вопрос исследования состава воды. Хотелось получить объективную оценку, т.к. множество лабораторий "заточены" под исследование воды с последующим навязыванием услуг по установки фильтров и в объективности их исследований сомневались. МГУ держит марку и это приятно!

User

Александр К.

ГАУК г.Москвы ПКиО "Фили". После предоставления в водопользование прудов в парке Олимпийской деревни, для ежеквартальных проб воды выбрали Объединенный химико-аналитический центр МГУ - Лабораторию "МСЮ-ЛАБ". Очень довольны работой, все делается аккуратно, быстро и качественно. От МОБВу по лабораторным анализам претензий нет. Спасибо за работу.

User

Екатерина С.

Не первый раз обращаемся в Аналический центр МГУ по поводу анализа воды. Независимая профессиональная лаборатория. Все делается в оговоренные сроки. Очень удобно, что есть несколько пунктов приема воды по Москве. Спасибо!

Официальный сайт ООО "Группа Компаний АгроПлюс"

Внимание! Анализ почвы выполняется только в рамках агрономического сопровождения для постоянных клиентов.

Диагностика почвы

Внесение основных удобрений в почву является первым этапом технологии минерального питания сельскохозяйственных культур. Искусственные удобрения должны восстанавливать баланс элементов, но при этом не нарушать экосистему жизнедеятельности микроорганизмов.

Кроме восполнения выноса основных элементов формирования урожая – азота, фосфора и калия, почва должна обеспечивать сбалансированное пос­тупление доступных для питания рас­тений всех элементов питания, необходимых для формирования урожая.

Для достижения высокой продуктивности надо иметь ввиду, что растение принимает элементы питания в определенной последовательности: Бор (В), Кремний (Si), Кальций (Са), Азот (N), Магний (Mg), Фосфор (Р), Углерод (С), Калий (К).

Бор – запускает давление сока по проводящей системе (флоэмный ток), увеличивает выделение сахаров, улучшает работу микроорганизмов и переводит недоступный кремний в аморфное состояние (доступный растениям), способствует усилению транспорта кальция, а также калия, являясь транспортным агентом.

Кремний — способствует усилению поглощения и транспортировки элементов питания (ксилемный ток), активирует механизмы самозащиты растений – накопление сухого вещества, снижает токсическое действие солей на метаболизм растений.

Кальций в сочетании с бором важен для деления и развития клеток. Усиливает образование ауксинов (гормонов роста), необходимых для образования мощной корневой системы, кущения, опыления цветков и налива семян.


Избыточное внесение в почву азотно-фосфорных удобрений блокирует поступление бора, снижает доступность кремния, уменьшает вынос кальция и магния растениями. В результате снижается сила ксилемного тока, нарушается транспортировка калия, кальция и магния, сокращается объем поглощенных элементов питания из почвы и снижается продуктивность фотосинтеза. Дисбаланс элементов питания приводит к разрушению структуры почвы и ухудшению ее плодородия, уменьшению урожайнос­ти и качества продукции, снижению иммунитета растений и увеличению пестицидной нагрузки.

Для повышения эффективности применения удобрений и сохранения почвенного плодородия перед проведением посевной кампании проводится комплексное обследование почв, для расчета ресурса поля и выявления ограничений формирования высокой продуктивности растений.

Комплексное профессиональное агрохимическое обследование полей открытого грунта





-Картирование полей: определение точной площади, выявление степени однородности участков
-Взятие проб мобильным пробоотборником с приемником GPS с учетом пестроты почвенного покрова, выровненности участков. Глубина взятия образцов 0-20 см, 0-30 см и 0-60 см в зависимости от задач исследования (15-20 проб с одного поля).
-Определение содержания подвижных форм элементов питания: N-NO3, P2O5, K2O, Mg, Ca, SO4, B, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, Cl. Анализ проводится в соответствии с ГОСТами РФ.
-Определение параметров доступности элементов питания: водородный показатель (рН), электропроводность почвенного раствора (Ес), окислительно-восстановительный потенциал почвы (ОВП).
-Определение структуры почвы: соотношение почвенных агрегатов.

По результатам комплексного обследования почвы предоставляются:

1.Карты полей с указанием точных размеров и площадей.
2.Карты распределения питательных веществ по каждому элементу питания.
3.Расчет норм внесения удобрений на планируемый урожай или по программе улучшения плодородия почвы (обобщенный — средние значения по каждому полю или дифференцированный – для систем точного земледелия).
4.Подготовка данных для программ Аграр-Офис и ввод данных в систему анализируемого хозяйства (для машин точного земледелия).
5.Разработка системы минерального питания растений (основное и припосевное удобрения, корневые и листовые подкормки) с учетом ресурса полей.

Результаты комплексного анализа почвы позволяют сделать правильный выбор видов и доз удобрений для:

-Повышения урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции.
-Увеличения резистентности растений к неблагоприятным условиям, заболеваниям и вредителям, снижения рисков потери продуктивности растений.
-Сокращения затрат на внесение избыточных норм удобрений, уменьшения пестицидной нагрузки.
-Увеличения окупаемости применяемых удобрений и средств защиты растений.

Агрохимический анализ почвы закрытого грунта



-Определение содержания подвижных форм элементов питания: N-NO3, P2O5, K2O, Mg, Ca, SO4, В, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, Cl. Анализ проводится в соответствии с ГОСТами РФ.
-Определение параметров доступности элементов питания: водородный показатель (рН), электропроводность почвенного раствора (Ес), окислительно-восстановительный потенциал почвы (ОВП).

По результатам комплексного обследования почвы предоставляется:

1.Полная агрохимическая характеристика почвы.
2.Расчет норм внесения основных удобрений на планируемый урожай.
3.Разработка системы минерального питания растений (основное и припосевное удобрения, корневые и листовые подкормки) с учетом ресурса почвы каждой теплицы.

Портативные приборы для агрохимического мониторинга почвы

Для построения сбалансированного минерального питания растений необходим постоянный контроль различных параметров почвы и растений. Применение портативных приборов позволяет получать оперативную информацию о состоянии почвы и растений. Приборы просты и удобны в использовании и позволяют грамотно контролировать питание растений не только сотрудниками специализированной лаборатории, но и специалистами хозяйств.

Оперативное выявление нарушения минерального питания растений и своевременная коррекция с помощью различных агротехнических приемов, применения эффективных минеральных и органо-минеральных удобрений, стимуляторов роста и развития растений снижает риски потери продуктивности растений при действии стрессовых факторов.

Пробоотборник



Позволяет быстро отобрать образцы почвы в закрытом и открытом грунте без растительного покрова и во время веге­тации — для проведения агрохимического анализа.
В зависимости от биологических особенностей культуры подбирается тип пробоотборника и глубина отбора почвенного образца.

Пенетрометр



Влагомер почвы



pH — метр pH 3000 (измерение водородного показателя)



Современный способ измерения кислотности (щелочности) почвы в полевых условиях. Быстрое и точное определение величины рН является необходимым элементом контроля минерального пи­тания растений в профессиональном растениеводстве.
Применяется как для измерения pH в водных растворах, так и непосредственно в почвах, без приготовления почвенной суспензии.



Прибор для измерения рН, температуры, влажности почвы, и освещенности.
Необходим как в закрытом, так и в открытом грунте, позволяет контролировать корневое и листовое питание: уровень рН определяет доступность элементов для питания растений, а уровень фотосинтеза влияет на продуктивность фотосинтеза.
Прост в применении.

PNT 3000 (измерение электропроводности почвенного раствора)



Портативный прибор для измерения содержания питательных солей непосредственно в почвах, субстратах без отбора проб и приготовления растворов. Определяет содержание подвижных, а следовательно доступных для растений питательных солей с учетом основных характеристик почвы: влажности, плотности, температуры.
Прибор поверяется и калибруется в фабричных условиях, в дальнейшем дополненные калибровки не требуются.

OPR Meter (измерение окислительно-восстановительного потенциала почвы)



Прибор для определения характеристики окислительно-восстановительного состояния почвы, отражающего состояние увлажнения, аэрации почвы, содержания органического вещества и деятельность микрофлоры. Напряженность окислительно-восстановительных процессов тесно связана с условиями реакции среды — величиной рН.
Позволяет контролировать уровень плодородия почвы.



Карди Метр



Прибор для определения натрия в почве, воде, соке растений.
Необходим для определения химизма засоления почвы и воды, накопления засоляющих ионов в тканях растений.
Позволяет быстро определить причину стрессового состояния растений.
Отбор почвенных образцов рекомендуется проводить на разной глубине (0-30, 30-40, 40-60 см).



НУТРИ-СТАТ является новейшей Системой Анализа элементов питания, таких как N, P и K. Центральное устройство очень точно измеряет сразу NPK, рН и Ес в растворах.
Прибор является мини-лабора­торией, содержащей электронный чип, работающий на LTCC субстрате. В этот субстрат вживлены 4 миниатюрных сенсора для измерения значений NO3, P2O5, К и рН. Далее вживлены два контакта для измерения Ес. При заполнении Измерительной Камеры водным раствором, сенсоры измеряют электронный сигнал, который зависит от концентрации различных ионов.

Определение агрофизических свойств почв

При подборе полей для возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур, разработки системы минерального питания необходимо учитывать и другие свойства почвы: механический состав, агрофизические и физико-химические свойства.
Так, глинистые и тяжелосуглинистые почвы мало водопроницаемы, очень влагоемки, быстро заплывают, медленно прогреваются. Органические вещества в таких почвах разлагаются медленно. Супесчаные и песчаные почвы имеют непрочную структуру или вовсе бесструктурны, обладают высокой водопроницаемостью и малой влагоемкостью.



Структура почвы является одним из важнейших факторов её плодо­родия. В структурной почве создаются опти­мальные условия водного, воздушного и теплового режимов, что в свою очередь, обуславливает развитие микробиологической деятельности, мобилизацию и дос­тупность питательных веществ для растений, формирование корневой системы растений.
Агрономически ценную структуру поч­вы создают водопрочные агрегаты с порис­тостью не ниже 40%, размером от 0,25 до 10 мм.
Агрегатный состав почв – относи­тельное содержание в почве структурных отдельностей различной формы и размеров, состоящих из механических элементов.
Под Водопрочностью структуры понимают устойчивость агрегатов к разру­шающему действию воды.
Пористость — это суммарный объем всех пор между частицами твердой фазы почвы. Выражается она в процентах к общему объему почвы. Для минеральных почв интервал показателей пористости сос­тавляет 25—80%.

Между пористостью и плотностью существует обратная зависимость: чем плотнее почва, тем меньше ее пористость.
Плотностью почвы называется масса единицы объема сухой почвы, взятой в естественном сложении. Выражается в г/см3.
Плотность твердой фазы почвы — это отношение массы ее твердой фазы к массе воды в том же объеме при 4 °С.
Коррекция минерального питания и размещения культур в севообороте, изменение режима обработки почвы способны улучшать агрофизические и другие свойства почвы и повышать уровень плодородия почвы. Чем выше уровень естественного плодородия почвы, тем выше окупаемость удобрений и рентабельность выращивания сельскохозяйственных культур.



МЕТОДИКА ОТБОРА ПОЧВЕННЫХ ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА

Извлечение проб производится перед внесением удобрений в почву.
Количество проб зависит от выравненности рельефа, однородности по: плодородию, ранее вносимым удобрениям и предшественникам.
С одного поля (участка однородного по функциональной значимости) с помощью пробоотборника извлекается в среднем 16 проб. 4 пробы извлекаются по периметру с разных сторон, остальные – по двум диагоналям поля через 100 – 200 м друг от друга. Глубина извлечения проб составляет 30 см (на глубину пробоотборника).
В теплице количество проб на один смешанный образец может быть сокращено до 5 (с четырёх углов и один в центре), а глубина извлечения – не более 20 см.
Почва не должна быть переувлажненной. Извлечённые пробы с одного участка помещаются в 1 пакет, что составляет 1 смешанный образец. Навеска одного смешанного образца должна быть не менее 500 г.
В пакет с образцом закладывается этикетка с указанием: даты, названия хозяйства, номера поля, предшественника, планируемой культуры, ранее вносимых удобрений.


Торф широко применяете в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Он уменьшает вредное действие химикатов в удобрениях, не дает попадать в почву тяжелым металлам, накапливает углерод атмосферы и продукты фотосинтеза.

Исследования торфов заказывают фирмы, организующие его продажу, чтобы затем предоставить результаты экспертизы своим покупателям и предложить им качественный продукт. Наша лаборатория делает физико-химические и агрохимические анализы торфов, а также продуктов его переработки для сельского хозяйства.

АНАЛИЗ ТЕПЛИЧНЫХ ГРУНТОВ

Тепличный грунт готовится специально для тех растений, которые выращивают в теплицах (в основном, это овощные культуры), и с учетом условий микроклимата теплиц. В его состав могут включаться разные компоненты, но основными считаются следующие: дерновая земля, суглинистая земля, листовая земля, торфяная земля, огородная земля и перегной. Кроме того, в тепличный грунт могут добавлять глину, песок, кору хвойных деревьев, солому злаковых культур, опилки, компосты, ил из рек и озер, перегной, навоз, помет птиц и некоторые минеральные удобрения.

Анализ тепличных грунтов помогает оценить, насколько ваш грунт отвечает потребностям растений, которые вы на нем выращиваете. По общему правилу грунт частично обновляют каждый год (для грунтовых теплиц) и полностью — каждые два года (для стеллажных теплиц). Анализ покажет, пришло ли время менять грунт. Также по результатам исследования грунта вы сможете понять, каких веществ не хватает и, следовательно, какие удобрения требуется внести. В нашей лаборатории вы можете заказать физико-химический и агрохимический анализ тепличных грунтов.

АНАЛИЗ УДОБРЕНИЙ

Удобрения бывают минеральные, органические и комплексные. К минеральным удобрениям относятся различные минеральные соли, фосфаты, нитраты, селитры. К органическим удобрениям относится помет птиц, навоз. Комплексные удобрения — это сочетание органических удобрений и минеральных.

Анализ минеральных удобрений делают, чтобы проверить качество используемых удобрений, и чтобы убедиться, что применяемые удобрения обладают теми, свойствами, которые обещает их производитель. Кроме того, исследование удобрений может быть полезно, если вы решили применять новое удобрение, которое не использовали раньше. Мы готовы провести для вас химический и физико-химический анализы различных типов удобрений.

АНАЛИЗ ИЛА И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Исследование донных отложений и ила нужно заказать, когда необходимо проверить работу очистных сооружений, потому что в иле и донных осадках могут содержаться вредные вещества, которые не обнаруживаются при помощи анализа воды.

Исследование ила и донных отдложений проводится в рамках инженерно-экологических изысканий перед строительством объектов, если водоем (озеро, река, болото) находится в непосредственной близости от площадки предполагаемого строительства.

Также исследование ила и донных отложений требуется сделать для мониторинга состояния реки или озера, если в водоем сбрасываются воды с предприятий, которые могут загрязнять его.

Еще высушенный ил используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Перед тем, как вносить ил в грунт, нужно заказать в лаборатории его анализ (химический, бактериологический). Это поможет понять, не содержатся ли в нем вредные вещества и какими полезными элементами он насыщен.

АНАЛИЗ СОРБЕНТОВ И ОСАДКОВ СТОКОВ

Исследование сорбентов (сорбция/ десорбция) показывает их сорбирующую способность. Чаще всего сорбенты применяют на очистных сооружениях, и анализ сорбентов — это один из параметров оценки работы таких сооружений.

С той же целью — проверить эффективность очистки воды очистными сооружениями — делают анализ осадков стоков (физико-химический, химический, бактериологический), потому что в стоковых осадках могут содержаться тяжелые частицы, которые быстро оседают на дно и поэтому не будут обнаружены в воде.

АНАЛИЗЫ ТОРФОВ, ИЛОВ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОСАДКОВ СТОКОВ, УДОБРЕНИЙ, ТЕПЛИЧНЫХ ГРУНТОВ, СОРБЕНТОВ В УРАЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



БАРОМЕТР-АНЕРОИД МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, БАММ-1

Предназначен для измерения атмосферного давления в диапазоне от 80 до 106 кПа, Используется для контроля условий проведения лабораторных испытаний



ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ВЛТ-1500-П

Предназначены для взвешивания сыпучих реактивов, навесок проб с точность до сотых долей грамма в пределах от 0,5 г до 1500 г.



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ, NP-2000S

Предназначены для взвешивания сыпучих реактивов, навесок проб в диапазоне от 20 г до 2 кг с погрешностью 2 г.



ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ВИТ-2

Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в диапазоне 20-90 % и 15-40 град С. Применяется для контроля микроклиматических условий проведения лабораторных испытаний



КОНДУКТОМЕТР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ, HI 98308

Предназначен для экспрессноых измерений проводимости растворов и анализа содержания солей в чистой воде (до 100мкСим/см) с автоматической температурной компенсацией как в лабораторных, так и в полевых условиях в диапазоне 0,1- 99,9 мкСим/см с точностью 2% от диапазона.



КОНЦЕНТРАТОМЕР, КН-3 ИШВЖ.011

Используется в комплексе с экстрактором ЭЛ-1 и предназначен для экстракционного концентрирования и определения массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных и очищенных сточных вод, в пробах почв и донных отложений, определения жиров в пробах природных и очищенных сточных вод, определения НПАВ в пробах питьевых, природных и сточных вод, определения суммы предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу.



ОДНОКАНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗАТОРЫ С ВАРЬИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗИРОВАНИЯ

Дозаторы пипеточные предназначены для забора и точного дозирования малых объемов жидкостей с минимальной погрешностью (0,5-2%). При работе с дозаторами используются одноразовые наконечники из обесцвеченного полипропилена, который считается материалом свободным от контаминации.



РН- МЕТР, РН-150М

Предназначен для измерения кислотности, окислительно-восстановительных потенциалов и температуры водных растворов. Измерения осуществляются с помощью измерительного преобразователя и набора электродов: электродов сравнения, комбинированных электродов, ионоселективных. Измерение активности ионов водорода осуществляется в пределах от 1 до 14 ед рН с точностью до 0,01 ед рН.



СПЕКТРОМЕТР АТОМНО-АДСОРБЦИОННЫЙ, МГА-915МД

Предназначен для измерения содержания различных элементов в почвах отходах, донных отложениях, водных растворах, пробах пищевых продуктов, пробах воздуха, промышленных выбросов, сточной, питьевой, природной водах атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией.



СПЕКТРОФОТОМЕТР, ПЭ-5400 ВИ

Предназначены для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности биологических жидкостей с целью определения содержания растворенных в них компонентов, а также для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности твердых и жидких проб различного происхождения.



ФОТОМЕТР ПЛАМЕННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ФПА-2-01

Предназначен для измерения концентраций химический элементов в растворах путем измерений интенсивности эмиссионных линий при распылении анализируемого раствора в пламени. Используется для одновременного измерения концентраций в пробе кальция, калия, натрия и лития в диапазоне 0,5 -40 мг/л. Прибор автоматизирован и позволяет достигнуть высокой точности пр работе с малыми концентрациями искомых элементов - менее 2,5%.



ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ МИКРОКОЛОНОЧНЫЙ, "МИЛИХРОМ А-02"

Представляет собой аналитический комплекс функционально объединенных устройств, обеспечивающих разделение жидких смесей веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, детектирование с помощью двулучевого УФ-детектора, идентификацию и колическтвеный анализ компонентов.



ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОКАМЕРНАЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ЭКПС-50

Печь обеспечивает нагрев в диапазоне 50-1100 град С. Применяется при пробоподготовке почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод, отходов, пищевых продуктов, кормов с/х животных и других материалов в соответствии с методиками выполняемых измерений



ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ, ШС-80-01 СПУ

Предназначен для сушки стеклянной, металлической посуды, чашек Петри, колб, лабораторных инструментов, термостойких порошков и других материало. Шкаф обеспечивает непрерывное поддержание температуры внутри рабочей камеры от 50 до 350 град С.



ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ, ОПН-8

Центрифуга лабораторная предназначена для разделения суспензий, шламов, эмульсий на составляющие под действием центробежных сил. Центрифуга обеспечивает центрифугирование в диапазоне от 1000 до 8000 оборотов в минуту. Применяется для подготовки проб в соответсвии с методиками выполняемых измерений.



АКВАДИСТИЛЛЯТОР, ДЭ-4-2М

Аквадистиллятор предназначен для получения высококачественной дистиллированной воды по принципу конденсации тщательно отсепарированного пара.



ОРБИТАЛЬНЫЙ ШЕЙКЕР, S-3LA -20

Орбитальный шейкер является вспомогательным оборудованием, предназанченным для перемешивания жидкостей в лабораторной посуде в сответствии с используемой методикой выполнения измерений. Благодаря автоматическому перемешиванию обеспечивается необходимая степень контакта реагирующих веществ, более эффективны процессы экстракции, адсорции и др. Исключается человеческий фактор.



РОТОРНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ RE-52AA

Роторный испаритель предназначен для проведения физико-химических процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединенйи путем пленочного испарения при нормальном и пониженном давлениях и контролируемых температурах.



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, "НЕВСКИЕ ВЕСЫ", ВСЛ-60/0,1 А

Предназначены для высокоточного статического взвешивания грузов в различных лабораториях



РТУТНО-ГИДРИТНАЯ ПРИСТАВКА "РГП-915"

Предназначен для определения следовых количеств тяжелых металлов в почвах отходах, донных отложениях, водных растворах, пробах пищевых продуктов, пробах воздуха, промышленных выбросов, сточной, питьевой, природной водах.



МУЛЬТИТЕСТ

Предназначен для измерения активности (pX, в том числе pH), концентрации ионов любой валентности, окислительно-восстановительного потенциала (Eh), а также температуры водных растворов.

Читайте также: