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      • AIM-WiFi土壤多参数监测系统

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      • AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪

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      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-04-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I四川省农科院蒸渗仪系统运维工作圆满完成
      • 2025-03-21
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园蒸渗系统安装完成
      • 2024-10-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I2024年川渝地区蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-28
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I安徽水科院五道沟水文站蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-18
        AF-SF-1地表径流监测系统运用于研究亚热带山地丘陵集水区植被恢复对土壤水文功能的影响
      • 2024-06-12
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-01-03
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I通辽市水务局蒸渗系统安装完成
      • 2025-01-03
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东东营市利津安装点完成
      • 2025-03-14
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-11-22
        清华大学Aerodyne地气交换通量观测系统通过验收
      • 2023-11-01
        内蒙古农牧科学院Aerodyne痕量气体观测系统完成安装验收
      • 2023-08-03
        内蒙古自治区农牧业科学院N2O、CH4和CO2痕量气体观测系统
      • 2023-07-27
        基于城市高塔的异位通量观测系统的应用实例
      • 2023-02-15
        六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-03-14
        华南农业大学大学AZR-300 复合根系生长监测系统完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在成都理工大学完成验收
      • 2025-03-14
        AZR-300复合根系生长动态监测系统在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-12-13
        AZR-300(摄像版)在中国林科院高原研究所完成培训验收
      • 2024-12-13
        ENVIdata-DD植物茎流监测系统在西北农林科技大学完成验收
      • 2024-12-06
        AZR-300在清华大学深圳国际研究生院完成培训验收
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

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产品

Aerodyne 团簇同位素测量系统

 

 

Aerodyne 团簇同位素测量系统

Aerodyne激光团簇同位素测量系统采用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS),在中红外波长段,来探测分子最显著的指纹跃迁频率。采用像散型多光程吸收池技术(获得专利)——其光路可达400m,进一步提高了灵敏度。直接吸收光谱法,可以实现痕量气体浓度的快速测量(<1s),而且不需要复杂的校准步骤。此外,采用TILDAS技术,可不受其他分子的干扰,能够得到非常精准的检测。

 

应用:

 

n                      古温度测定

n                      地质测高

n                      矿藏、成岩及演变过程

n                      各种富集CO2样品分析

n                      海洋碳酸盐CO2样品分析

 

系统参数:

Ø                      直接测量16O13C18O(638△),而不是测量质量为47的分子(47△)

Ø                      4min测量时间及少于0.4mg的方解石样本,638△精度可达0.02‰

Ø                      16min测量时间及少于1.6mg方解石样本,638△精度可达0.01‰

Ø                      测量成本低

Ø                      适用于通过酸解碳酸盐提取的CO2样本

                             

img1

 

 

系统优势:

u                      直接测量,精度堪比IRMS,且体积更小、价格更低

u                      强大的TDLwintel软件,提供灵活的仪器控制和实时数据分析

u                      阀控制功能,可用于复杂的测量步骤,自动测量背景和校准

u                      可选的样品自动处理系统

u                      一键操作设计,允许无人值守测量

 

归一化到标样和标注的测量时间内精度如下,标样的混合比、压力、基体组成与样品类似。

 

不连续样品测量精度:

img3

团簇同位素红外光谱:

img2

 

测量参数组合:(其它相关设备)

u                      同步测量CO2中的𝛿 13C and 𝛿 18O

u                      同步测量CO2中的𝛿 18O and Δ 17O

u                      同步测量CO2 (𝛿 13C, 𝛿 18O) and water (𝛿 18O, 𝛿 D)

u                      同步测量𝛿 13C,𝛿 18O,Δ17O

 

数据输出格式:RS232、USB、以太网

重量及功率:

尺寸:560mm X 770mm X 640mm (W x D x H)

重量:75Kg

供电:250~500W,120/240V,50/60 HZ(without pump)

安装:安装于19”支架或者安装于桌面上,建议用无CO2气体冲洗电子元件

操作环境:10~35℃;0~20slpm

仪器配置:主机、热电冷却器、键盘、鼠标和显示器、真空泵(指定)、进样系统(定制)

 

应用案例:

 

1、可调谐红外激光快速、准确地分析二氧化碳团簇同位素组分

文献:

Rapid and Precise Analysis of Carbon Dioxide Clumped Isotopic Composition by Tunable Infrared Laser Differential Spectroscopy

Anal. Chem. 2020, 92, 2034−2042 DOI:10.1021/acs.analchem.9b04466

 

利用可调谐红外激光微分吸收光谱(TILDAS)的激光光谱仪测量团簇同位素比率。TILDAS仪器有两个连续波激光器,可以同时测量参与12C16O2 + 13C16O18Oimg4 13C16O2 + 12C16O18O交换反应的四种同位素。CO2测量的反应池体积250ml,光路路径36m。每个样品气体的测量,都与参比气体相比。15μmol的样品,在20min测量时间内,精度可达0.01‰(SE)。TILDAS测量的(Δ16O13C18O)分布情况,与理论上计算出的值成线性变化,并展现出了对同位素组成不具备依赖性。

 

img5

 

样品和参比气体的Δ638raw测定37 个小时, 5分钟为一个子循环。上图中的Allan方差图说明了通过使用参比气体成功地消除了测量中的仪器漂移。Allan方差的下降趋势与statistical-noise-limited 趋势相吻合。通过测量四次循环(共20min),在引入参比气体测量后,Aerodyne仪器对二氧化碳二元同位素Δ638raw测量提高到+/-0.009‰ (SE, n = 4)。四次测量循环,样品需求量大约为15μmol CO2,或者1.5mg方解石。

参考文献:

img6

 

 

 

 

 

2023-02-16 09:20
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