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      • 2026-09-03
        野外站点维保纪实|SoilScope 高精度称重蒸渗仪
      • 2026-08-27
        土柱边界精准模拟|SoilScope 高精度称重蒸渗仪
      • 2026-08-20
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统草原站点运维纪实
      • 2026-08-20
        基于SoilScope研究模拟氮沉降土壤氮淋溶与气体排放的分配特征
      • 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
        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
      • 2026-09-03
        SoilGAS 土壤多气体通量系统 耦合iChamber‑G 地下多层气体廓线系统 解析土壤温室气体产排全过程
      • 2026-09-03
        土壤全剖面增温及温室气体廓线原位观测新方案
      • 2026-08-27
        植物 ¹³C标记技术新进展
      • 2026-08-27
        SoilGAS 重构高寒湿地温室气体观测方案
      • 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
      • 2026-09-03
        AZR-300复合根系生长动态监测系统与AZRe-100原位可视化根系分泌物提取系统合赋能根系形态与功能协同研究
      • 2026-09-03
        RhizoCam原位自动根系监测系统落户塔里木大学——助力胡杨根系原位动态与干旱适应机制研究
      • 2026-08-20
        让根系“开口说话”——AZRe-100原位可视化根系分泌物提取系统
      • 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
      • 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
      • 2026-09-03
        LIBS技术如何实现高效检测药用植物中的矿物元素
      • 2026-08-27
        如何理解光谱法检测生态样品元素时的检出限与定量限
      • 2026-08-20
        LIBS 技术在水沙体系碳元素迁移研究中的创新应用
      • 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
      • 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

EcoChem 激光光谱元素分析系统

EcoChem激光光谱元素分析系统

 

技术背景:

 

当激光作用于样品表面时,在极短时间内诱导产生含有样品物质的等离子体,等离子体产生的过程中,发射出带有样品元素信息的发射光谱,通过检测这些发射光谱,得到样品的元素信息。这种技术被称为激光诱导击穿光谱技术LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy),俗称激光光谱元素分析技术,检测限可达ppm级。测量的元素可覆盖元素周期表中的大部分元素。

img1

系统功能:

 

快速检测土壤、植物、中草药、刑侦材料(玻璃、油墨等)、矿石、合金、珠宝等样品中的:

常量元素N, P, K, Ca, Mg

   微量元素Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, Ni

   痕量元素:可检测化学周期表上大部分元素

   其他:有机元素C、H、O和轻元素 

   Li、Be、Na等(其他技术很难同时分析)

 

应用领域:

 

碳库快检

土壤质量监测与评价

中药材元素测量及鉴定img2

种子分类及活力分级检测

农产品重金属检测

地质矿物分析

煤粉组分检测

重金属污染检测

合金元素分析

刑侦微量物证分析

宝石鉴定

材料组分分析

 

 

工作原理:

 

EcoChem激光光谱元素分析系统的固体激光器产生激光作用于样品表面。当激光能量大于样品击穿门槛能量时,在样品表面形成等离子体。这些等离子体中受激光能量激发到达高能态的样品物质在迅速回迁至低能态的过程中,发射出带有样品元素种类、含量信息的发射光谱,这些发射光谱信号被智能信号收集系统收集并传输至光谱仪中进行分光,再由CCD检测器进行检测,得到元素信息。

 

系统特点:

●激光能量和激光光斑大小连续可调,激光脉冲能量稳定一致,可实现样品分层剥蚀、微光斑分析、元素分布分析、高精度定量计算等多种分析。

●系统剥蚀导航激光和样品高度自动调整传感器相结合,解决了样品表面凹凸不平导致剥蚀不均匀的问题;激光能量稳定确保到达样品表面的激光能量稳定一致

●系统配备高精度三维全自动操作台,定位精度高

●系统操作软件全中文界面,操作简单易用

●系统软件能实现对所有硬件组件的控制,能提供多种采样模式,包括直线、随机点、网格任意大小和自定义采样等,通过设置参数,可在无人值守的条件下自动进行大面积采样。

●系统内置中国常见多种土壤及植物标准样品库及标准曲线

●系统数据分析软件内置PLS、PCR等多参数线性回归化学统计分析功能,用于多元变量定量计算。多元变量标准曲线特别适合于分析基质较为复杂的样品,例如土壤、植物样品等,以减少基质中其它元素对目标元素的影响,提高分析准确性。

●系统还具备多种分类数据计算模型。如PCA、HCA等化学统计分析功能,可对样品进行快速分类鉴别。并可通过样品某一特定元素的分布热图,形象展示样品元素的分布。

 

技术指标:

激光系统:

激光能量:200mJ@1064nm,能量输出0-100%可调;(25mJ@266nm激光可选)

光斑质量控制系统

重现率:20Hz,脉宽<6ns,DI水冷却系统

光斑大小:50-300μm连续可调,20-200nm可选。

激光光闸:自动双光闸,稳定控制激光能量和LIBS信号

激光安全:I级,有激光锁定保护装置

检测器:谱宽可覆盖全部元素测量范围,可以测量C,P,Mg,Si,Fe,Ca,Na,K,N,H,O等元素周期表中全部元素信息,

光谱波长精度:±0.08nm ;光谱分辨率0.10nm @400 nm;门延迟时间0.5ns-1ms。谱宽190-1040nm。

具有自动高度调整的功能

相机:配置分辨率不低于1280x1024 CMOS 彩色相机2个

 

工作台:

配备全自动工作台,XY行程范围150mm×150mm,分辨率0.2μm,Z行程范围不小于50mm,分辨率1μm,速度在0-10mm/s可调。

XY行程分辨率:0.2μm,Z行程分辨率:1μm

样品室可通入氦气或氩气,具有滤光器,激光锁定保护功能。

 

操作软件:

中文软件界面,包含NIST和ElementLIBS元素识别数据库。可以轻松检测和识别元素周期表上的元素并进行信息标记。软件还同时具备如下功能:软件可针对所有硬件部件(激光器,光谱仪,三维工作台,气路等)进行指令操作,界面友好,操作直观,使用简单;内置多种打样方式选择,包括单点,多点,直线,矩阵点等;具有自动聚焦控制,可快速且方便的识别样品;可对系统内置的双镜头(全景视野和放大视野)进行控制;内置PLS,PCR等多种定标计算模型,可快速计算元素含量;内置PCA,HCA等多种计算模型,可进行元素分类分析及溯源;可进行元素的分布(mapping)分析;对气路进行精准控制;内置txt, dat等多种数据格式的转换;内置国内多种常见土壤和植物标准曲线库,方便用户参考和调用。

img3

软件操作界面

 

数据处理中心:

专用四核CPU ,16GB内存台式电脑及27’显示器

 

可选配件:

台式压片机,氦气或氩气

 

应用案例:

1,       元素识别及定性分析

系统可以轻松实现元素的识别并标记,内置专业ElementLIBS元素识别数据库方便元素的快速查找。

img4img5img6

非金属元素的检测        金属微量元素的检测           重金属元素的检测

 

2,       元素定量计算

系统可以很好的针对土壤和植物或其他多种样品中的各种金属和非金属元素进行定量计算。内置PLS,PCR等多种定量计算模型,减少基质中的影响因素,提高分析计算的准确性。

img7img8

PLS多变量定量计算模型

 

3,       元素分布分析

系统可以很好的原位测量植物、作物或其他样品的元素分布,并绘制元素分布热图。

img9  img10

中药材桂枝元素分布             植物叶片病变处元素分布分析

img11img12

大豆种子截面元素分布分析                   玉米截面元素分布分析

 

 

4,       物质鉴别及分类溯源

不同等级和地域的土壤特性也不相同,系统可以有效地对这些土壤进行分级分类和鉴别。系统内置的PCA主成分分析模型和HCA聚类分析模型可以针对土壤的分级分类进行测量和评价。

img13img14

不同土壤分类特征明显

 

系统通过检测种子的元素光谱特征,组分特征来进行种子分类及鉴定、转基因产品检测、种子活力分级检测等。这是一种新的方法和快速检测手段。

img15 img16

玉米种子的分类分析              不同地区大豆种子聚类分类

 

2025-02-21 12:44
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