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      • LysiCosm 碳氮水耦合过程监测系统

        넶706 ¥ 0.00
      • SmartSoil 野外增温试验系统

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      • SoilGAS 土壤多气体通量监测系统

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      • CH4同位素气体监测仪

        넶31 ¥ 0.00
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      • Rhizo-OBS BC 环形地面根箱高通量表型监测系统

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      • AZRe-100 原位可视化根系分泌物提取系统

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      • EcoChem Pro 激光元素分子分析系统

        넶30 ¥ 0.00
      • EcoChem 种质资源检测鉴定系统

        넶444 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材元素富集分析系统

        넶469 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材溯源分析系统

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      • ST-W3 Pro 土壤剖面径流采样测量系统

        넶77 ¥ 0.00
      • iChamber系列自动箱

        넶248 ¥ 0.00
      • iChamber-Phyto 叶片全株群落光合呼吸监测系统

        넶227 ¥ 0.00
      • FR201L 自动蒸发监测站

        넶310 ¥ 0.00
      • PhenoScope高通量植物抗性筛选系统

        넶817 ¥ 0.00
      • ENVIdata 植物生理生态监测系统

        넶1642 ¥ 0.00
      • 植物色素、叶绿素、花青素测量

        넶1150 ¥ 0.00
      • AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪

        넶2102 ¥ 0.00
      • SONO-M1M2便携式水分速测仪

        넶899 ¥ 0.00
      • SONO-WZ混凝土水分含量/水胶比测量仪

        넶539 ¥ 0.00
      • SONO混凝土在线监测水分传感器

        넶597 ¥ 0.00
      • SONO-Ex谷物水分测量系统

        넶607 ¥ 0.00
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      • 2026-08-12
        ENVIdata科研级生态气象系统科尔沁沙地站点运维纪实
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪控制地下水位计算江西典型红壤区潜水蒸发量
      • 2026-08-07
        江西水土保持生态科技园蒸渗仪扩容增至4套
      • 2026-08-07
        基于蒸渗仪的地下增温系统及其用于水-碳-氮耦合研究
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪分层土壤水分数据计算土壤储水量动态
      • 2026-08-07
        长期野外水文观测优选
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪分层土壤水分数据计算剖面根系吸水效率
      • 2026-08-07
        蒸渗 - 气体通量耦合系统测定根系自养呼吸技术
      • 2026-08-07
        延迟荧光技术如何精准锁定活体藻类及应用
      • 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
      • 2026-08-12
        原位观测细根动态与土壤剖面温室气体廓线耦合关系研究
      • 2026-08-07
        地表增温高寒湿地生态系统CO2、CH4、N2O通量长期原位自动监测
      • 2026-08-07
        突破IRMS技术壁垒:Aerodyne TILDAS技术规避¹³C干扰,高效分析三氧同位素
      • 2026-06-15
        SoilGAS-P便携式土壤多气体通量监测系统应用于南亚所甘蔗田实验
      • 2026-06-01
        文献分享:长期增温导致高寒土壤碳库耗竭并提升养分有效性
      • 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
      • 2026-08-12
        盐旱胁迫下植物根系响应的原位解密——AZR-300复合根系监测系统开启逆境表型研究新范式
      • 2026-08-12
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统落户新疆农业大学——助力南疆枣树根系原位动态研究
      • 2026-08-07
        RhizoCam:重新定义根系原位监测的精度与效率
      • 2026-08-07
        从“11次”到“实时”——RhizoCam为棉花抗旱根系研究带来的范式升级
      • 2026-08-07
        AZR-300根系监测系统在河北水利技术试验推广中心完成培训验收
      • 2026-08-07
        X-ray CT和MRI做不到的四件事:AZR-300根系监测系统如何补齐田间根系监测的“最后一公里”?
      • 2026-08-07
        国产自研根系分析软件RhizoGraph根系分析软件重磅升级
      • 2026-08-07
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统落户河北工程大学——助力果树根系(梨树、桃树)原位动态研究
      • 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
      • 2026-08-12
        基于TILDAS技术实现甲烷团簇同位素的快速高灵敏度检测
      • 2026-08-07
        面向复杂基质样品的LIBS定量精度优化策略
      • 2026-08-07
        安徽农业大学完成EcoChem激光元素测量系统的安装与调试
      • 2026-08-07
        LIBS光谱技术应用于茶叶的研究一:元素指纹定性识别与定量分析
      • 2026-08-07
        LIBS光谱技术应用于茶叶的研究二:分类鉴定、根区元素检测与成像分析
      • 2026-06-01
        EcoChem激光元素测量系统在包头师范学院完成安装和验收工作
      • 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
      • 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

CH4同位素气体监测仪

CH4同位素气体监测仪Single-SC

—高精度δ13C和δD同位素比率测量

13CH4作为示踪因子,每个甲烷源具有着不同的碳同位素比率特征,可以为我们区分不同来源的甲烷。如地下水来源,垃圾填埋场等污染处的甲烷排放,天然气工业,以及湿地生化反应等。大气环境中的甲烷监测,可以为我们量化甲烷的源汇。

Ø                      δ13C在1s内精度<1‰

坚固,适应野外测量

Ø                      δD在1s内精度<30‰

Ø                      快速响应时间(10H)

直接吸收光谱技术可实现对特殊性和准确性的气体的监测

Ø                      直接测量空气中CH4的同位素,不需要进行样品处理

Ø                      可选:sample/reference 切换装置,增加精度

Ø                      可选择定制更高精度的配置

Ø                      选择双激光器(Dual-SC),可同时测量D同位素

中红外检测可实现最大的测量灵敏度



TILDAS技术

应用

Aerodyne仪器使用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS),在中红红外波长段,来探测分子最显著的指纹跃迁频率。我们采用像散型多光程吸收池技术(获得专利)——其光路可达210m(SC),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。

img1

l                      量化CH4的源与汇

l                      污染监测

l                      生物、地质、生态和大气之间的平衡关系机制

l                      生物圈交换

l                      对离散样本进行实验室测量

l                      在飞机、海洋和地面平台上的移动测量

l                      适用于涡度协方差观测



Aerodyne CH4同位素优势

测量精度可与IRMS(体积大、价格昂贵)相比拟

时间响应高达10Hz,可以进行涡度协方差的研究。

强大的TDLWintel软件提供灵活的仪器控制和实时数据分析。

具备复杂程序的阀门控制能力,实现自动化背景校准。

安装于19”的支架上,便于安装

总控设计允许无人值守的远程现场操作。

同位素比率精度Isotope ratio precision(1𝜎) 

Single-SC

1S

δ13CH4

1‰

CH4

0.2ppb

Dual-SC

1S

δ13CH4

1‰

δCH3D

30‰

CH4

0.2ppb



仪器配置

l                      主机

l                      热电冷却器

l                      键盘、鼠标和显示器

l                      真空泵(可选)

l                      进样系统(可选)

数据输出

RS232、USB和以太网

尺寸、重量和供电(Dual-SC)

Ø                      尺寸:560 mm x 770 mm x 640 mm (W x D x H)

Ø                      重量:75 kg

Ø                      供电:250-500 W, 120/240 V, 55/60 Hz (without pump)

尺寸、重量和供电(Single-SC)

Ø                      440 mm x 660 mm x 6U (267mm) (W x D x H) (core instrument)

Ø                      35 kg (core instrument)

Ø                      250 W, 120/240 V, 50/60 Hz (without pump)


响应时间

1-10Hz

0.05S(最小Rise/Fall time 1/e(取决于真空泵配置)

可选配置(加强型)

16通道阀控制的复杂采样系统

小体积,多光程的反应池—可以减小所需样品

体积和泵的消耗)

安装

安装于19”支架或者安装于桌面上

操作环境

ü                      操作温度:10到35℃

ü                      采样速率:0到20 slpm


文献

Measurement of a doubly substituted methane isotopologue, 13CH3D, by tunable infrared laser direct absorption spectroscopy, S. Ono, D. T. Wang, D. S. Gruen, B. S. Lollar, M. S. Zahniser, B. J. McManus, D. D. Nelson, Anal.Chem, (Web): June 4, 2014.


2026-07-29 09:41
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