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      • 2023-11-09
        ENVIdata测坑土壤参数测定系统在河南省焦作市广利灌区安装完成
      • 2023-09-14
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I中国地质大学蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2023-09-06
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I内蒙古农牧科学院蒸渗系统安装完成
      • 2023-08-17
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I内蒙古农牧科学院蒸渗系统安装完成
      • 2023-07-27
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I称重式蒸渗仪潜水蒸发量的计算
      • 2023-07-13
        武汉暴雨所利用激光雨滴谱仪监测丘陵不同海拔高度降雨分布情况
      • 2023-07-06
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I中国林科院沙林中心蒸渗项目进入试运行阶段
      • 2023-06-28
        SEBA便携式水质监测系统用于宁夏农科院检测畜舍排放污水水质
      • 2023-11-22
        延边大学SRS1000T便携式土壤呼吸测量系统完成验收
      • 2023-11-22
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪红树林固碳储碳研究
      • 2023-10-26
        吉林省农科院水稻所EcoChem激光光谱元素分析仪完成验收
      • 2023-10-19
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于农田土壤CO2排放研究
      • 2023-09-21
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于农田土壤CO2、CH4排放研究
      • 2023-09-06
        吉林农科院ENVIdata-DT自动土壤水温盐测量系统完成安装
      • 2023-09-06
        ENVIdata-DT系统测量新疆昆玉市枣树、玉米地土壤水分参数
      • 2023-09-06
        EcoChem激光光谱元素分析系统成功安装于天津大学滨海工业研究院
      • 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
      • 2023-11-22
        LCiT便携式光合仪运用于兰科植物的种植研究
      • 2023-11-15
        AZR-300植物根系生长动态监测系统福建农林大学作物根系研究
      • 2023-11-15
        新疆大学AZR-300原位根系生长监测系统完成安装验收
      • 2023-11-15
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统运用于微生物侵染根系研究
      • 2023-11-09
        新疆农垦科学院LCproT全自动便携式光合仪完成安装调试
      • 2023-11-01
        RhizoScope根系自动监测系统在天津大学滨海工业研究院完成验收
      • 2023-10-12
        根系分析软件运用于人参的形态参数分析
      • 2023-09-14
        AZR-300植物根系生长动态监测系统西华大学农作物研究
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2023-11-15
        ENVIdata科研级生态气象系统在四川农业大学雅安校区安装完成
      • 2023-10-19
        IRRIScope灌溉指导器在塔里木大学完成安装
      • 2023-10-12
        ENVIdata科研级生态气象系统在盐碱浅滩安装完成
      • 2023-09-14
        IRRIScope系统测量新疆昆玉市枣树、玉米地灌溉指导参数
      • 2023-07-20
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东省省级现代渔业园区正式启动
      • 2023-07-13
        ENVIdata-Thies系统测量黑龙江农垦北大荒集团黑土地区域气象土壤参数
      • 2023-07-13
        ENVIdata科研级生态气象系统在盐碱地农业试验示范基地安装完成
      • 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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