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      • 2025-11-07
        全剖面土壤增温技术最新进展
      • 2025-08-22
        文献分享:利用蒸渗仪研究冬季土壤冻融对农业土壤氮素循环的影响
      • 2025-08-15
        文献分享:基于干旱区蒸渗仪实验数据日变化估算地下水日蒸散量
      • 2025-08-08
        地下水埋深:潜水蒸发量的关键影响因素
      • 2025-07-31
        SoilScope控制型蒸渗仪底部边界层控制提高水分收支测量精度
      • 2025-06-27
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I庐山水文水资源监测大队蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 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
      • 2025-07-31
        ENVIdata科研级生态气象系统运维圆满完成 ——助力科尔沁沙地生态研究新突破
      • 2025-06-20
        西安理工大学ENVIdata-DD植物茎流监测系统完成安装调试
      • 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
      • 2025-11-14
        激光光谱测量甲烷团簇同位素新突破
      • 2025-11-07
        中科院沈阳应用生态研究所氧化亚氮同位素监测系统通过验收
      • 2025-11-07
        碳酸盐团簇同位素最新分析技术
      • 2025-10-31
        Aerodyne粘性气体监测系统重新评估城市大气中HONO的来源与动态
      • 2025-10-24
        西南大学Aerodyne氧化亚氮同位素观测系统通过验收
      • 2025-10-24
        PNAS|Aerodyne羰基硫监测系统助力南大平原冬麦田COS源汇研究
      • 2025-10-17
        iChamber-CS搭配SmartSoil系统赋能高寒草甸温室气体增温效应研究
      • 2025-09-26
        iChamber-CS系统冠层箱尺寸减少作物气体通量误差
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      • 2025-08-08
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      • 2025-07-31
        微根窗技术在大豆与根瘤菌共生结瘤观测中的应用
      • 2025-06-13
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在内蒙古农业大学完成培训验收
      • 2025-06-06
        新疆气象局AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-05-30
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-09-05
        甘肃地质调查局ENVILog-100土壤水分水势监测系统安装完成
      • 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
      • 2026-04-01
        Ecochem激光元素迁移测量仪成功安装于成都中医药大学
      • 2025-06-13
        EcoChem激光光谱元素分析系统在湖南农业大学完成安装
      • 2025-03-28
        EcoChem 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

碳氮气体同位素同步观测系统

 

 

碳氮气体同位素同步观测系统

一、观测应用

大气中CO2、CH4、N2O等温室气体迅速增加,是造成全球气候变化的最重要因素之一。 痕量温室气体的测定对准确评估大气温室气体源汇至关重要,目前在定量估计温室气体吸收汇方面还存在很大的不确定性,比较而言,甲烷吸收汇和氧化亚氮吸收汇的不确定性比CO2吸收汇大得多。

新一代的Aerodyne稳定碳氮气体同位素光谱仪可以对气体和同位素同步进行高频(10Hz)连续的原位监测,同时可以实现痕量温室气体含量和碳氧同位素的同步观测,为痕量温室气体的监测和溯源提供了新的工具。

生态系统碳氮循环过程中的多种温室气体排放速率(CO2、CH4、N2O等)的实时测定需要提高时间分辨率、空间分辨率,需要原位无损、长时间、全参数、高精度、一体化、自动化和远程操控等技术协助捕获参数的微量变化,并通过同位素13C-CO2 、18O-CO2溯源,了解碳、氮、水循环耦合过程。

 

二、系统组成

img1该系统主机Aerodyne闭路气体分析仪采用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS)技术, 用中红外激光探测气体分子,独有的像散型多光程吸收池技术有效测量光程高达210m,有效提高气体分子的测量精度,达ppt级。

有多种气体分子可选:
N2O、CH4、H2O、CO2(13C-CO2、18O-CO2)

CO2(13C 18O)、H2O(H16OH、H18OH、H16OD)

CH4、13CH4 、N2O(N2O、15N14N16O、14N15N16O、18O)

三、技术特点

1、中红外激光直接吸收技术,测量频率可达10Hz,检测限达ppt级。

2、 独有的双激光测量技术,一个分析仪同时测量多个痕量气体和同位素,减少多台系统测量时的系统误差。

3、LWINTEL软件提供光谱回放模式,可选择HITRAN光谱标库里的标准光谱曲线,对测量的光谱重新拟合,对测量结果重新判定, 其它品牌无法做到。如,若标气不纯、含杂质,可从光谱回放中判定。

4、 多气体测量时,可用高纯度氮(99.9992%)冲洗测量室,定期测定零气光谱,去除背景干扰。

5、每次测量时关闭激光,从“Zero”测量光谱绝对值(非差分法、光腔衰荡),测量过程无需标定。

6、 专利技术-活性钝化装置可显著提高粘性气体分子如NH3的响应时间,实现粘性气体和非粘性气体的同步观测,如 NH3, CO2, O3, N2O, CH4同步观测。

7、 专利技术-惯性颗粒物去除接口,专门用于粘性气体测量时,去除进气口颗粒物残余,去除对二次采样的污染。

8、 具有激光频点校准腔室,可以在测量过程中实时校准激光吸收光谱频点,防止频点飘移。

四、技术参数

参数

N2O

CH4

H2O

精度 1s

0.16ppb

0.8ppb

20ppm

精度 100s

0.04ppb

0.2ppb

10ppm

测量范围

0-60ppm

0-400ppm

30%

 

参数

CO2

δ13C

δ18O

精度 1s

100ppb

<0.18‰

<0.18‰

精度 10s

25ppb

<0.06‰

<0.06‰

测量范围

100-1000ppm

…

…

五 技术应用

文献信息:

img2

Long-term eddy covariance measurements of the isotopic composition of the ecosystem–atmosphere exchange of CO2 in a temperate forest

温带森林生态系统同位素组成的长期涡动协方差测量——大气CO2交换

CO2净生态系统-大气交换(NEE)的稳定同位素组成携带了有关生态系统碳循环机制的信息。二氧化碳在水中的羧化、扩散和溶解等过程分馏了二氧化碳的同位素。因此,净CO2交换的同位素组成可用于探测这些过程,并为评估生物物理生态系统模型提供独立的约束条件。它还可以阐明生态系统对大气同位素收支的影响,这对陆地/海洋、源/汇分配有影响。此外,它还可用于将NEE划分为初级生产力总量和生态系统呼吸总量。

     NEE通常最直接的测量方法是涡流协方差(EC)法,在缺乏直接同位素通量测量的情况下,一些旨在划分NEE的研究中使用了所谓的EC/烧瓶法(Bowling et al.,1999)间接确定了NEE的碳同位素组成。 13C在1秒到30分钟的时间范围内发生,典型的标准偏差仅为0.02‰(Saleska等人,2006年),在2008年开发出专门的量子级联激光光谱仪(TILDAS)之前,还没有能够直接监测二氧化碳同位素的仪器。与标准EC系统一样,在平静的夜晚观察到“lostflux”,在其他时段也发挥一定作用。

img3

 

上图.QCLS噪声(σm),单位为C(黑色,ppm)δ13C(绿色,‰),和δ18O(蓝色,‰)与积分时间(τ),对于40 min的校准间隔以及几乎相等的样品和参考池CO2摩尔混合比。细对角线是白噪声的相应期望值。垂直的橙色虚线标志着哈佛森林涡旋输送的主要时间尺度。作为比较,Allan偏差为δ13C,无校准(实线灰线)和校准(虚线灰线)。

     涡动协方差要求较高的采样率,粗略地说,在涡动输送的主要时间尺度上整合数据。我们的共谱(见第4.3节)表明,在哈佛森林,涡动输送在1到1000秒的时间尺度上非常重要,峰值约为50秒或30秒(取决于您是考虑傅立叶还是多分辨率共谱)。因此,上图表明,EC系统的TILDAS仪器噪声约为C=18 ppb,δ13C=0.02‰,δ18O=0.04‰(在40秒时用橙色垂直虚线标记)。

img4

上图.QCLS噪声(σm),单位为C(黑色,ppm)δ13C(绿色,‰),和δ18O(蓝色,‰)与校准间隔(△tcal),积分时间为100 s,样品和参考池CO2摩尔混合比几乎相等。

上图展示了光谱仪的特殊稳定性,如使用△tcal等于4分钟(短校准时间间隔)可将噪声降低到2倍左右。

 

 

2026-03-10 11:44
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