仪器种类: 稳定气体同位素质谱
产地类别: 进口
测试精度: δ13C≤0.1‰
测量范围: CO2: 0-1000ppm
质量范围: C: 100-300ug
分辨率: 13C@CO2: 10ppbv
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Picarro G2131-i 碳同位素与气体浓度分析仪
- δ13CO2,CO2 / CH4 /H2O 气体浓度测量
● δ13C 测量精度<0.1‰,漂移< 0.5‰
● 高精度同步测量CO2与CH4浓度,满足多种碳循环研究需要
● 与外围设备配合,测量多种样品δ13C
● 测量水蒸气摩尔分数
● 超高的压力与温度稳定性
● 通过美军标MIL-STD-810F冲击振动测试
● 对环境温度变化不敏感,适合野外工作
Picarro G2131-i 碳同位素和气体浓度分析仪可以适应各种应用场景的测量:从大气和海洋科学研究到食品/饮料的来源探究及其真实性评价。仪器测量二氧化碳中δ13C时精度为0.1‰,同步测量二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)气体浓度时,精度可以达到200和50ppb。同时,系统对水蒸汽(H2O)以ppm(百万分之一)级的精度测量,用以校正CO2和CH4干摩尔分数。
二氧化碳中的碳同位素通过光合作用进入植物,其δ13C特征可以直接标记植物来源,例如鉴别食物和饮料的植物原产地和真实性。δ13C同位素表征也可间接用于分析以植物为食的动物的饮食,这将帮助研究人员深入理解动物饮食模式以及动物食物源的可靠性。
详细说明:
Picarro G2131-i 碳同位素和气体浓度分析仪是世界上最先进的测量大气中CO2碳同位素比(δ13C)与二氧化碳和甲烷气体浓度的仪器。Picarro G2131-i 使用专利的光腔衰荡光谱学 (CRDS) 技术,能够在35ml的腔室中实现长达20 公里的有效测量路径长度,精心设计的小型光腔包含了超高精度的温度和压力控制单元。相比与其他测量技术,如ICOS,它具有更高的稳定性、更低的噪声与漂移,实现了更为卓越的精确度和灵敏度。
二氧化碳是地球大气中最重要的温室气体(GHG)之一,也是碳循环的关键因素。虽然甲烷的寿命比二氧化碳短,但它对气候变化产生了巨大影响:在过去的二十年内,甲烷对全球变暖潜力是二氧化碳的85倍。这两种气体都是天然存在的,但人为排放同时已经显著推高了大气中二氧化碳和甲烷的浓度。因此,精确测量温室气体组分及其变化情况,对于更好地了解人类活动对地球环境和气候的影响非常重要。
Picarro G2131-i 同位素和气体浓度分析仪可与多种外设配套使用,从而对各种样品进行δ13C测量:
• 溶解无机碳
• 溶解有机碳
• 碳酸盐
• 散装材料
• 小体积气体样品
• 高浓度气体样品
• 封闭系统
技术参数:
Picarro G2131-i 性能指标 | |
δ13C in CO2测量精度 (1-σ, 1 小时窗口, 5 分钟平均) | 优于 0.1‰ 确保精度范围 @ >380 ppm CO2, 优于 0.25‰ 典型精度 @ 200 ppm CO2, 优于 0.05‰ 典型精度 @ >1000 ppm CO2 |
δ13C in CO2最大漂移(峰-峰值,标准温压下24小时内以1小时均值为间隔) | <0.5‰ |
CO2 浓度精度 (1-σ, 30秒平均) | 200 ppb (12C)/10 ppb (13C) |
CH4 浓度精度 (1-σ, 30秒平均) | 50 ppb +0.05% of reading (12C) |
H2O 浓度精度 (1-σ, 30秒平均) | 100 ppm |
CO2 动态范围 | 380–2000 ppm 高精度模式, 0.01–0.4% 高动态范围模式 包括稀释,高至100%的纯二氧化碳样品可以用A0314小样品同位素模块2(SSIM2)外围设备进行分析。每次使用该模块的最小样品体积为10微升纯CO2(0.45微摩尔或20微克CO2)或空气中的等效CO2体积。 |
CH4 动态范围 | 0–500 ppm 高精度模式, 0–1000 ppm 高动态范围模式 |
H2O 动态范围 | 0–2.4 % 高精度模式, 0–5% 高动态范围模式 |
瞬态响应 | Typical behavior <0.1‰ for a rate of 300 ppm CO2/min |
环境温度依赖性 | 确保温度依赖性<±0.06‰/oC, 典型温度依赖性<±0.025‰/oC |
测量间隔 | 小于2 s (包括周期性的H2O和CH4测量) |
上升/下降时间(10-90%与90-10%) | 典型时间小于30s |
应用注意事项 | 如果水、二氧化碳和CH4的浓度远高于正常环境水平,以及其他有机物、氨、乙烷、乙烯或含硫化合物将会对测量产生影响。水的同位素比值的大幅度变化也会影响结果。用户应使用准备好的实验室样品进行验证。请联系我们讨论实验条件。 |
Picarro G2131-i 系统指标 | |
测量技术 | 光腔衰荡光谱法(CRDS) |
测量池温控 | ±0.005 ℃ |
测量池压控 | ±0.0002 大气压 |
冲击与振动测试 | 符合MIL-STD-810F测试标准。冲击与振动测试后的仪器仍能达到性能指标 |
样品温度 | -10 to +45 ℃ |
样品压强 | 300 to 1000 Torr (40 to 133 kPa) |
样品流量 | <50 sccm(典型值 ≈25 sccm,毫升每分钟)@ 760 Torr,无须过滤 |
样品湿度 | <99% 相对湿度,在40 ℃非冷凝条件下,无须干燥 |
环境温度范围 | +10 to +35 ℃(工作时),-10 to +50 ℃(储存条件) |
环境湿度 | <99% 相对湿度,非冷凝条件 |
附件 | 真空泵(外置),键盘,鼠标,液晶显示器(可选) |
数据输出 | RS-232接口,网络接口,USB接口 |
管接头 | ? 英寸 Swagelok® |
外形尺寸 | 主机: 43 x 18 x 45 cm 外置泵: 14.3 x 16.3 x 30.3 cm |
安装形式 | 工作台或19英寸机架安装底盘 |
重量 | 25.4 千克,包括外置泵 |
电力需求与消耗 | 100 – 240 VAC,47 – 63 Hz, 260W@开机, 80W@运行 |
保修期: 按客户要求
是否可延长保修期: 是
现场技术咨询: 有
免费培训: 面议
免费仪器保养: 面议
保内维修承诺: 面议
报修承诺: 24小时人工电话畅通,48小时内到达现场,并开始维修
Picarro L2130-i 超高精度水/水汽同位素分析仪
型号:Picarro L2130-i 50万 - 100万Picarro G5131-i 高精度氮氧同位素及气体浓度分析仪
型号:Picarro G5131-i 30万 - 50万Picarro G2132-i 高精度CH4碳同位素及气体浓度分析仪
型号:Picarro G2132-i 100万 - 200万Picarro G2121-i 高精度CO2碳同位素与气体浓度分析仪
型号:Picarro G2121-i 50万 - 100万简介:Picarro G2210-i 碳同位素比及气体浓度分析仪旨在满足研究人员对实时CH4(甲烷)排放源归因的需求。基于对大气中CH4和C2H6(乙烷)高精度测量,结合CO2(二氧化碳)和H2O(水蒸气)测量,为用户提供了一种独特高效的工具来测量和确定CH4 排放源 - 包括垃圾填埋场,管道破裂以及各种油气井。
简介: Picarro G5131-i 氮氧同位素和气体浓度分析仪可同时进行N2O浓度以及同位素δ15N/δ15Nα/δ15Nβ/δ18O测量。N2O是温室气体研究的前沿对象,Picarro G5131-i 是开展氮循环研究的有效平台,可以在现场实时或在实验室中对取样样品测量来识别和测量N2O排放源。通过识别土壤和水中的硝化和反硝化过程,N2O的同位素可用于探测全球氮循环中的源起和沉积。研究陆地和海洋N2O循环可改善预测模型,并了解人类活动对全球变暖的贡献。G5131-i 测量δ15N/δ15Nα/δ15Nβ精度为0.5 permils,测量δ18O为0.7 permils(所有精度评估测量均使用10分钟平均值)。
简介:Picarro G2201-i 高精度碳同位素分析仪是世界上最先进的测量CO2与CH4碳同位素比(δ13C)以及CO2、CH4和H2O气体浓度的仪器,也是唯一一款能够在野外长时间实现原味在线测量的仪器。可用于呼吸与发酵、氧化与还原、源与汇的鉴定等研究工作,其特有的单一CO2,单一CH4和CO2/CH4同步模式可供选择。 详细说明:二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)在许多生物和地质系统中紧密交织在一起。如果不了解其中一个物质,就无法知晓系统演化的整个过程。Picarro G2201-i 分析仪整合了CO2 和CH4 两台碳同位素分析仪的能力,只需一台仪器便可轻松追踪从碳源到碳汇的碳转移过程。该双组分分析系统不但给研究工作带来了易用性和快捷性,小型化与耐用性令其更容易运输到无论高山、海洋或是草原的野外工作现场,并提供即时的在线测量,以便研究者根据实地情况更改实验设置,在有限的野外作业时间内取得最优的成果。
简介: 甲烷(CH4)既是一种宝贵的能源,也是比二氧化碳(CO2)影响更大的温室气体。有效区分环境中的各种甲烷来源对多种工作很有意义,例如确定水力压裂井附近的地下水中甲烷来源,监测垃圾填埋场的逸散甲烷排放,或厘清湿地产生和消耗甲烷的生化途径,每个甲烷源的特征比13C / 12C(δ13C)有助于将甲烷与特定的局部来源联系起来。Picarro G2131-i 碳同位素和气体浓度分析仪不仅可快捷地精确测定δ13C,同时基于仪器在各种应用环境表现出的超高稳定性,用户即是在现场也能够准确测定这些参数,以便快速识别甲烷排放源。 二氧化碳中的碳同位素通过光合作用进入植物,其δ13C特征可以直接标记植物来源,例如鉴别食物和饮料的植物原产地和真实性。δ13??C同位素表征也可间接用于分析以植物为食的动物的饮食,这将帮助我们深入理解动物饮食模式以及动物食物源的可靠性。
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