-
-
-
FR201L 自动蒸发监测站
넶22 ¥ 0.00 -
SoilScope 控制型蒸渗实验系统(称重式地中蒸渗仪)
넶1645 ¥ 0.00 -
LysiCosm 碳氮水耦合过程监测系统
넶393 ¥ 0.00 -
SmartSoil 野外增温试验系统
넶633 ¥ 0.00
-
-
-
SoilGAS-P 便携式温室气体测量系统
넶17 ¥ 0.00 -
soilgas便携式温室气体监测仪
넶1077 ¥ 0.00 -
iChamber群落全株自动箱
넶591 ¥ 0.00 -
SoilGAS 土壤多气体通量监测系统
넶476 ¥ 0.00
-
-
-
EcoChem 根系元素分布测量系统
넶156 ¥ 0.00 -
AZR-300复合根系生长动态监测系统
넶2685 ¥ 0.00 -
Rhizoscope原位根系3D观测系统
넶1079 ¥ 0.00 -
RhizoCam 原位自动根系监测系统
넶1233 ¥ 0.00
-
-
-
EcoChem 种质资源检测鉴定系统
넶187 ¥ 0.00 -
EcoChem 中药材元素富集分析系统
넶199 ¥ 0.00 -
EcoChem 中药材溯源分析系统
넶267 ¥ 0.00 -
EcoChem 土壤质量监测与评价观测系统
넶223 ¥ 0.00
-
-
-
FR201L 自动蒸发监测站
넶22 ¥ 0.00 -
SoilGAS-P 便携式温室气体测量系统
넶17 ¥ 0.00 -
AZ-pF 土壤水力学参数实验室测量套件
넶37 ¥ 0.00 -
AZ-W0401 水量平衡观测系统
넶48 ¥ 0.00
-
-
-
PhenoScope高通量植物抗性筛选系统
넶505 ¥ 0.00 -
ENVIdata 植物生理生态监测系统
넶1219 ¥ 0.00 -
植物色素、叶绿素、花青素测量
넶901 ¥ 0.00 -
AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪
넶1774 ¥ 0.00
-
-
-
SONO-M1M2便携式水分速测仪
넶628 ¥ 0.00 -
SONO-WZ混凝土水分含量/水胶比测量仪
넶376 ¥ 0.00 -
SONO混凝土在线监测水分传感器
넶369 ¥ 0.00 -
SONO-Ex谷物水分测量系统
넶378 ¥ 0.00
-
-
-
-
- 2025-11-24
- 2025-11-07
- 2025-08-22
- 2025-08-15
- 2025-08-08
- 2025-07-31
- 2025-06-27
- 2025-04-18
-
- 2025-07-31
- 2025-06-20
- 2025-04-11
- 2025-04-11
- 2025-03-21
- 2025-03-21
- 2025-02-28
- 2025-01-24
-
- 2025-11-14
- 2025-11-07
- 2025-11-07
- 2025-10-31
- 2025-10-24
- 2025-10-24
- 2025-10-17
- 2025-09-26
-
- 2025-11-14
- 2025-10-31
- 2025-08-08
- 2025-07-31
- 2025-06-13
- 2025-06-06
- 2025-05-30
- 2025-04-25
-
- 2025-09-05
- 2024-09-27
- 2024-09-27
- 2024-09-27
- 2024-08-22
- 2024-08-22
- 2024-01-04
- 2023-12-21
-
- 2025-06-13
- 2025-03-28
- 2025-03-07
- 2023-04-04
- 2023-04-04
-
- 2023-02-16
-
-
-
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。

科研人员通过分析南昌市PM2.5中硝酸盐的化学组成和同位素组成,了解其季节性变化规律和形成机制,2017年9月至2018年8月在南昌市东华理工大学校园内进行样品采集,使用高流量空气采样器收集PM2.5样品,分析水溶性离子(如NO₃-、SO₄²⁻、Cl⁻、NH₄⁺等)和稳定同位素组成(δ¹⁵N-NO₃-和δ¹⁸O-NO₃-),使用贝叶斯同位素混合模型评估不同HNO₃形成途径对PM2.5中硝酸盐的贡献。
研究结果表明:(1)NO₃⁻浓度呈现明显季节性变化,冬季最高,夏季最低,δ¹⁵N-NO₃⁻值表明NO₃⁻来源具有季节性差异:冬季较高,主要受北方燃煤传输影响;夏季较低,可能与南方源和土壤排放有关;(2)硝酸盐形成途径存在季节差异:夏季以NO₂ + OH途径为主,贡献约59 ± 5%,冬季以N₂O₅ + H₂O和其他途径为主,后者贡献显著升高(最高达66%);(3)冬季气团多来自中国西北燃煤区,夏季则来自东南方向,硝酸盐在霾污染事件中起重要作用,尤其是在铵盐充足的条件下。

上述研究中的同位素分析使用反硝化细菌法将NO₃⁻转化为N₂O,再通过多用途在线气体制备装置(GasBench-II)与同位素比值质谱仪(IRMS)联用测定δ¹⁵N-NO₃⁻和δ¹⁸O-NO₃⁻,此外硝酸盐形成路径涉及NO、NO2、NH3等含氮气体,由澳作公司代理的氮氧同位素同步观测系统符合研究需求,推荐配置为单激光N2O同位素分析仪搭配双激光含氮气体(激光1:NO2、NH3、H2O,激光2:NO或激光1:HNO3,激光2:NH3、CO2、O3)同步测量系统。
该产品的技术优势如下所示:
时间分辨率高:较传统的质谱仪(IRMS)测量,该产品可以实现10Hz高频连续测量,实现同位素溯源,为过程机理等研究提供关键数据。
N2O同位素与含氮气体测量:两台设备实现N2O同位素与含氮气体测量,既可以测量NO₃⁻形成过程中重要反应物及产物,又可以测量NO₃⁻还原产物N2O,从而实现NO₃⁻气溶胶反应物+生成物的全流程监测。
1
END
1
氮氧同位素同步观测系统助力硝酸盐气溶胶形成机制研究
应用案例