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2025-04-25 14:15:35同位素氣體質(zhì)譜儀
同位素氣體質(zhì)譜儀是一種高精度分析儀器,主要用于測(cè)定氣體樣品中同位素的比值。它通過質(zhì)譜技術(shù),將氣體分子電離成離子,并利用不同同位素離子在電場(chǎng)或磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡的差異進(jìn)行分離和檢測(cè)。該儀器具有靈敏度高、準(zhǔn)確度高、分析速度快等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、環(huán)境、核能、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,為科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)提供了重要手段。

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2023-06-29 09:51:25產(chǎn)品介紹 | G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀
Picarro產(chǎn)品介紹G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀測(cè)量CH4和CO2的δ13CPicarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺(tái)用于測(cè)量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺(tái)儀器中。現(xiàn)在僅穩(wěn)定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺(tái)儀器即可追蹤碳從源到匯的移動(dòng)過程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡(jiǎn)便且快速。這款分析儀體積小巧,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,便于運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng);研究人員運(yùn)用分析儀產(chǎn)生的即時(shí)結(jié)果,可變更正在進(jìn)行的工作進(jìn)程并獲得限時(shí)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的結(jié)果。G2201-i氣體濃度分析儀● 只有現(xiàn)場(chǎng)可部署分析儀才能夠同步高精度測(cè)量 CO2 和 CH4 中 δ13C● 三種測(cè)量模式:僅 CO2 模式、僅 CH4 模式以及 CO2 和 CH4 組合模式● 以一小部分 IRMS 運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)優(yōu)異精度 -- 減少校準(zhǔn),減少維護(hù),無需使用耗材碳同位素與氣體濃度分析儀G2201-iPicarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺(tái)用于測(cè)量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺(tái)儀器中。現(xiàn)在僅穩(wěn)定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺(tái)儀器即可追蹤碳從源到匯的移動(dòng)過程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡(jiǎn)便且快速。這款分析儀體積小巧,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,便于運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng);研究人員運(yùn)用分析儀產(chǎn)生的即時(shí)結(jié)果,可變更正在進(jìn)行的工作進(jìn)程并獲得限時(shí)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的結(jié)果。這款分析儀有三種運(yùn)行模式:1) 僅 CO2 模式、2) 僅 CH4 模式以及 3) CO2 和 CH4 組合模式。在組合模式下,每隔幾秒對(duì) CO2 和 CH4 進(jìn)行交錯(cuò)測(cè)量,以便產(chǎn)生比腔體中的氣體轉(zhuǎn)換時(shí)間更快速的采樣速率。當(dāng)分析儀處于僅 CO2 模式或僅 CH4 模式時(shí),精度會(huì)有所提高,這是因?yàn)楦嗟臏y(cè)量時(shí)間可用于單個(gè)分子。在所有模式下,這款分析儀都能夠精確測(cè)量 CO2、H2O 和 CH4 濃度,并且它所需的校準(zhǔn)要少于其它基于光譜吸收的儀器。G2201-i 分析儀可與各種外圍設(shè)備進(jìn)行配對(duì)使用,以便延伸并拓展其功能。TECHNICALSPECIFICATIONS技術(shù)規(guī)格
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2022-04-01 15:03:49同位素 | 濕地土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征
CO2和CH4排放增加是全 球變暖的主要原因(IPCC,2013),人類活動(dòng)導(dǎo)致大約44%和60%的CO2和CH4排放到大氣中。人類活動(dòng)如攔河筑壩干擾濕地的結(jié)構(gòu)和功能,引發(fā)大量土壤CO2和CH4排放。然而,目前對(duì)濕地水庫CO2和CH4排放及其碳同位素特征的影響機(jī)制知之甚少。基于此,為了填補(bǔ)研究空白,在本研究中,來自云南大學(xué)和中科院武漢植物園的研究團(tuán)隊(duì)在三峽消落區(qū)原位條件下調(diào)查了4個(gè)海拔梯度(即不同淹水狀態(tài))(>175 m,160–175 m,145–160 m和<147 m)飽和和排干狀態(tài)下CO2和CH4排放模式及其碳同位素特征,以及相關(guān)的控制因子。他們作出了如下假設(shè):1)由于淹水下優(yōu)勢(shì)植物種的轉(zhuǎn)變,土壤條件(例如土壤基質(zhì)質(zhì)量,土壤水分和溫度)的變化將會(huì)改變CO2排放以及CO2的δ13C值;2)CH4排放模式及其同位素特征對(duì)淹水更敏感,反映了土壤厭氧環(huán)境的增加;3)不同淹水狀態(tài)下(例如飽和和排干狀態(tài)下)將會(huì)導(dǎo)致酶表達(dá)和微生物屬性的改變,進(jìn)而極大影響CO2和CH4排放。圖1 重慶忠縣研究區(qū)位置(a);三峽消落區(qū)采樣地衛(wèi)星圖像及沿海拔梯度詳細(xì)的靜態(tài)通量室放置圖(b)。作者于2017年6-8月測(cè)量了土壤/水大氣界面CO2和CH4的交換率。利用ABB LGR CO2同位素分析儀分析CO2的濃度及δ13C,并利用ABB LGR甲烷碳同位素分析儀分析CH4的濃度及δ13C。【結(jié)果】高海拔地區(qū)CO2排放明顯較高,飽和狀態(tài)和排干狀態(tài)之間差異顯著。相比之下,在整個(gè)觀測(cè)期,高海拔地區(qū)(41.97 μg CH4 m-2 h-1)平均CH4排放量高于低海拔地區(qū)(22.73 μg CH4 m-2 h-1)。從飽和狀態(tài)到排干狀態(tài),低海拔CH4排放降低了90%,在高海拔增加了153%。與低海拔和高地相比,高海拔CH4的δ13C更富集,飽和狀態(tài)比排干狀態(tài)更貧化。作者發(fā)現(xiàn)土壤CO2和CH4排放與土壤基質(zhì)質(zhì)量(例如,C:N)和酶活性密切相關(guān),而CO2和CH4的δ13C值分別主要與根呼吸和產(chǎn)甲烷細(xì)菌活性有關(guān)。具體而言,飽和和排干狀態(tài)對(duì)土壤CO2和CH4排放的影響強(qiáng)于水庫海拔的影響,從而為評(píng)估人類活動(dòng)對(duì)碳中和的影響提供了重要依據(jù)。不同海拔下土壤CO2排放的周平均值以及整個(gè)非淹水期土壤CO2排放量。不同海拔下CH4排放的周平均值以及整個(gè)非淹水期土壤CH4排放量。土壤飽和和排干狀態(tài)下不同海拔CO2(a)和CH4平均排放量(b)。【結(jié)論】三峽水庫消落區(qū)土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征的變化受周期性淹水的強(qiáng)烈影響,可以確定其CO2和CH4的源/匯強(qiáng)度。與高地相比,消落區(qū)土壤環(huán)境適宜,酶活性較高,土壤基質(zhì)質(zhì)量較低,因此CO2排放量較高。土壤呼吸CO2的δ13C值進(jìn)一步證實(shí)了,基質(zhì)質(zhì)量和酶活性變化是CO2排放的主要貢獻(xiàn)者。隨著高地CH4吸收,消落區(qū)CH4累積排放量從低海拔到高海拔地區(qū)增加。基于CH4的δ13C值,作者得到的初步結(jié)論是飽和狀態(tài)下較高的CH4排放以較強(qiáng)的厭氧環(huán)境中乙酸鹽裂解過程為特征。因此,結(jié)果強(qiáng)調(diào)了攔河筑壩引發(fā)了周期性淹水,導(dǎo)致土壤質(zhì)量、酶表達(dá)和微生物利用C的策略,以及甲烷氧化過程的轉(zhuǎn)變,潛在的改變了CO2和CH4排放及其碳同位素特征。
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2023-08-03 16:13:43來自壇墨的盛夏清涼~國產(chǎn)自主研發(fā)真菌毒素同位素內(nèi)標(biāo),解鎖新放“價(jià)”模式
黃曲霉毒素同位素單標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品單筆訂單買:1支  2000元/支,5支  1800元/支,10支 1600元/支黃曲霉毒素同位素混標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品單筆訂單買:1支12000元/支,2支 11000元/支,3支 10000元/支活動(dòng)說明:?jiǎn)螛?biāo)購買數(shù)量不限品類(混標(biāo)除外)
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2022-11-21 13:53:40Picarro | 監(jiān)測(cè)南極地區(qū)水蒸汽、降水和積雪表面的同位素組成(δ18O、δD)
在Picarro公司,我們樂于聽到研究小組如何將我們的系統(tǒng)運(yùn)用到他們的項(xiàng)目中。來自圣彼德堡北極與南極研究所(AARI)的安娜·科薩切克(Anna Kozachek)撰寫了一篇短文,其中講述了她的團(tuán)隊(duì)如何在南極環(huán)航探險(xiǎn) (ACE) 項(xiàng)目中使用Picarro L2130-i和L2120-i的詳情。南極環(huán)航探險(xiǎn)(ACE)由萌睿基金會(huì)(ACE Foundation)、瑞士極地研究所(SPI)和俄羅斯圣彼得堡的北極與南極研究所(AARI)共同組織發(fā)起。探險(xiǎn)隊(duì)一起登上俄羅斯特列什尼科夫院士(Akademik Tryoshnikov)號(hào)考察船。探險(xiǎn)隊(duì)此行的主要目的是環(huán)航南極洲,沿著環(huán)航路線進(jìn)行海洋觀測(cè)和氣象觀測(cè),同時(shí)對(duì)亞南極洲和南極諸島進(jìn)行陸地觀測(cè)。探險(xiǎn)隊(duì)從開普敦(Cape Town)出發(fā),將于92天后返航。詳細(xì)路線圖此次探險(xiǎn)活動(dòng)承載著來自七個(gè)不同國家和地區(qū)的55名科學(xué)家著手進(jìn)行的22個(gè)項(xiàng)目。這個(gè)名為“亞南極島嶼生態(tài)系統(tǒng)的演變及其現(xiàn)狀”的 AARI 項(xiàng)目涉及了若干項(xiàng)研究課題,包括湖泊沉積物取樣、島上土壤取樣、過去海平面變化的地貌觀測(cè)、大氣中懸浮微粒的測(cè)量和大氣水蒸汽的同位素組成。我們的實(shí)驗(yàn)室,即AARI的氣候與環(huán)境研究實(shí)驗(yàn)室,此行的主要考察任務(wù)是研究冰芯數(shù)據(jù)中的古氣候。在過去幾個(gè)世紀(jì),南極洲長(zhǎng)期缺少氣象站,人們記錄高頻氣候變化的唯 一途徑就是測(cè)量南極洲不同位置處淺冰芯中的水穩(wěn)定同位素組成。然而,水穩(wěn)定同位素的記錄數(shù)據(jù)卻不能直接轉(zhuǎn)化為溫度等氣候參數(shù)。事實(shí)上,即使南極洲積雪的同位素組成(δ18O 或 δD)與降水的溫度緊密相關(guān),也會(huì)受到南極洲不同地區(qū)沉積氣團(tuán)的來源和運(yùn)動(dòng)軌跡的強(qiáng)烈影響。因此,在氣團(tuán)登陸之前,必須限定南極洲周圍海域水團(tuán)中水蒸汽的同位素組成。有了用來了解氣候系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù),人們?cè)诟窳晏m(Greenland)地區(qū)開展了類似的研究(Steen-Larsen et al.Clim.Past, 10, 377–392, 2014)。為了對(duì)水蒸汽分析做相應(yīng)補(bǔ)充,我們還計(jì)劃研究島嶼冰川上的積雪、粒雪和冰層同位素組成,還會(huì)研究冰川上的雪坑和淺冰芯。為了獲得有關(guān)同位素組成年際變化的信息,我們會(huì)根據(jù)每個(gè)島嶼上的雪積累率來選取采樣分辨率。測(cè)量設(shè)置為了測(cè)量水蒸汽同位素組成,我們采用了 Picarro 儀器和儀表。特列什尼科夫院士Akademik Tryoshnikov考察船會(huì)返航到德國不來梅哈芬市 (Bremerhaven)。我們從考察船在該市的起航點(diǎn)開始測(cè)量,即包括大西洋斷面以及 ACE 項(xiàng)目之旅的相關(guān)內(nèi)容。在從不來梅哈芬到霍巴特 (Hobart) 的途中,我們只使用了一臺(tái)儀器,即AARI 的Picarro L2120-i,外加由哥本哈根大學(xué)提供的、在Steen-Larsen et al., Atmos.Chem.Phys., 14, 7741–7756, 2014中所述的校準(zhǔn)裝置。從霍巴特到開普敦的第二站,我們還使用了我們的 Picarro L2130-i和 Picarro SDM。安裝詳情這使我們能夠善加利用考察船不同側(cè)面的兩個(gè)進(jìn)氣口,并避免因校準(zhǔn)而產(chǎn)生的測(cè)量誤差;盡管如此,我們?nèi)远啻问褂昧藖碜宰灾菩?zhǔn)設(shè)備產(chǎn)生的相同蒸氣同時(shí)對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn)。我們使用了位于考察船主甲板上的兩個(gè)進(jìn)氣口,即海平面以上約10米。這兩個(gè)進(jìn)氣口分別位于考察船的右舷和左舷。我們對(duì)進(jìn)氣口使用了直徑為?”的銅管。將銅管加熱至50°C以免內(nèi)部蒸氣發(fā)生凝結(jié)。我們還使用了額外的泵來加快從外部向分析儀輸送空氣的速度。測(cè)量結(jié)果將所得數(shù)據(jù)與沿路線的天氣觀測(cè)資料(氣溫、相對(duì)濕度、風(fēng)速和風(fēng)向)以及氣團(tuán)運(yùn)動(dòng)軌跡數(shù)據(jù)一起進(jìn)行分析。在這里,我們可以得出初步結(jié)果。在大西洋上空,水蒸汽的同位素組成會(huì)隨氣候帶的變化而有所不同;而在南極海域上空,這個(gè)參數(shù)的變化幅度則在很大程度上取決于當(dāng)?shù)氐臍庀鬆顩r。我們總共獲得了約1000萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。作為該數(shù)據(jù)集的一個(gè)示例,我們展示了沿著從南極洲到彭塔阿雷納斯(Punta Arenas)的途中水蒸汽的同位素組成。如圖所示,Picarro L2130-i 相比 L2120-i更加精確,而在比較氘過量(d-excess)圖時(shí)也更加明顯。此外,當(dāng)大氣濕度遠(yuǎn)低于儀器的靈敏度區(qū)間時(shí),Picarro L2130-i的性能會(huì)優(yōu)于 L2120-i。兩臺(tái)校準(zhǔn)設(shè)備用來校準(zhǔn) Picarro 分析儀、Picarro SDM 和自制系統(tǒng)。在航行途中,我們發(fā)現(xiàn)這些設(shè)備各有利弊。首先,也是最重要的一點(diǎn),Picarro SDM 較之自制設(shè)備具有更佳的用戶友好性。然而,軟件則禁止在大于 24000 ppm 的濕度水平下對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn),這一數(shù)值遠(yuǎn)低于赤道處的濕度(編者注:我認(rèn)為它實(shí)際上是 30,000 ppm,同時(shí)我承認(rèn)你們的和其他的海洋船舶研究已經(jīng)將δ18O或δD繪制超過 40,000 ppm H2O – ig)。另一點(diǎn)是使用自制設(shè)備同時(shí)校準(zhǔn)多臺(tái)儀器的可能性,而這則是使用 SDM 無法實(shí)現(xiàn)的。最 后,我們想提的是:在探險(xiǎn)期間,所有的 Picarro 設(shè)備都能完 美運(yùn)行,以便我們能夠完成各種測(cè)量程序。Picarro設(shè)備為我們提供了各種工具,這些工具支持我們?yōu)楸碚鳉夂螂S著時(shí)間推移而發(fā)生變化所實(shí)施的實(shí)地研究和實(shí)驗(yàn)室研究工作。冰芯數(shù)據(jù)在格陵蘭延續(xù)了近123,000年,而在南極洲則延續(xù)了800,000年。為了從這些豐富的記錄中開發(fā)出更加完整的氣候模型,需要獲得從海洋觀測(cè)和陸地觀測(cè)資料中收集的水蒸汽和表層冰研究的額外數(shù)據(jù)。
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2020-04-14 16:11:36Pribolab真菌毒素13C穩(wěn)定同位素內(nèi)標(biāo)現(xiàn)貨供應(yīng)
在這春暖花開,萬物復(fù)蘇的美好時(shí)節(jié),首先感謝各位對(duì)于我司一直以來的鼎力支持。 “迷你取樣口,防溢液漏液”產(chǎn)品速遞,現(xiàn)貨充足黃曲霉毒素、伏馬菌素、鐮刀菌屬毒素、赭曲霉毒素、展青毒素、麥角生物堿類、交鏈孢毒素、白僵菌素、桔毒素、黃綠青霉素、柄曲霉素、環(huán)匹阿尼酸......王經(jīng)理:13505326430;張經(jīng)理:15753279097;15753279098;13811958057;
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