Picarro G2201-i 高精度CO2/CH4碳同位素及气体分析仪
Picarro G2201-i 高精度CO2/CH4碳同位素及气体分析仪
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¥100万 - 200万

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Picarro

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Picarro G2201-i

--

美洲

  • 金牌
  • 第5年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 稳定气体同位素质谱

产地类别: 进口

测试精度: δ13C精度≤0.12‰ @ CO2 δ13C精度≤0.4‰ @ CH4

测量范围: CO2:100-4000 ppm @ 同步模式 CH4:1.8-1500 ppm @ 同步模式

质量范围: C:100~300μg

分辨率: 13C @ CO2: 10ppbv; CH4: 1ppbv


Picarro G2201-i 高精度碳同位素分析仪


    - δ13CO2δ13CH4 与 CO2、CH4和H2O气体浓度测量


        ● 世界唯一一款可野外原位同步测量 CO2 和CH4碳同位素比的分析仪 

        ● 极高的精度,运转费用仅有同位素比质谱仪的几分之一

        ● 35 ml测量体积,更快的样品测量周转率

        ● 卓越的温度/压力控制确保超高精度与超低漂移

        ● 极少的校准和维护,且无需耗材

        ● 对环境温度变化不敏感,适合野外工作


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。

Picarro G2201-i 高精度碳同位素分析仪可以在三种模式下工作:

    1) 单一CO2 模 式,

    2) 单一CH模式,

    3) CO2 与CH4 复合模式。

在复合模式下,CO2 与CH4 的测量每几秒交错进行,采样率快于光腔内的气体重置率。当分析仪处于CO2或CH4的单一模式下,由于单一组分可以获得更多的测量时间,精度将有所提升。该分析仪在所有模式下均能高精度地测量CO2,CH4和H2O的浓度,Picarro G2201-i分析仪的标定频度远低于其他基于光谱吸收的仪器。

 

 

技术参数:



Picarro G2201-性能指标

δ13C 精度

(1-σ, 1小时窗口, 5分钟平均)

单一CO2 同位素比模式

单一CH4 同位素比模式

CO2    - CH4 复合模式

δ13C-CO2

< 0.12‰

不适用

< 0.16‰

δ13C-CH4

 

不适用

高精度模式: < 0.8 ‰

高动态范围模式: <   0.4 ‰

高精度模式: < 1.15 ‰

高动态范围模式: <   0.55 ‰

δ13C 最大漂移 (峰-峰值,标准温压下24小时内以1小时均值间隔)

单一CO2   同位素比模式

单一CH4   同位素比模式

CO2    - CH4 复合模式

δ13C-CO2

< 0.6‰

不适用

< 0.6‰

δ13C-CH4

不适用

高精度与高动态范围模式: < 1.15 ‰,在10 ppm CH4

浓度精度   (1-σ, 30秒平均)

单一CO2   同位素比模式

单一CH4   同位素比模式

CO2 - CH4 复合模式

CO2

200 ppb + 0.05% 读数 (12C)

10 ppb + 0.05% 读数   (13C)

1 ppm + 0.25% 读数 (12C)

200 ppb + 0.05% 读数   (12C)

10 ppb + 0.05% 读数   (13C)

CH4

50 ppb + 0.05% 读数 (13C)

高精度模式: 5   ppb + 0.05% 读数 (12C), 1 ppb + 0.05% 读数 (13C)

高动态范围模式:   50 ppb + 0.05% 读数 (12C), 10 ppb + 0.05% 读数 (13C)

H2O

100 ppm

  动态范围

单一CO2 同位素比模式

单一CH4 同位素比模式

CO2  - CH4 复合模式

CO确保精度范围

380   – 2,000 ppm

200   – 2,000 ppm

380   – 2,000 ppm

CO2 测量范围

100   – 4,000 ppm

0   – 4,000 ppm

100   – 4,000 ppm

CH4 确保精度范围

1.8 –   500 ppm

高精度模式: 1.8 –   12 ppm

高动态范围模式: 10 –   1,000 ppm

高精度模式: 1.8 – 12 ppm

高动态范围模式: 10 – 500 ppm

CH4 测量范围

0   – 1,000 ppm

高精度模式: 1.2 –   15 ppm

高动态范围模式: 1.8 –   1,500 ppm

H2O 确保精度范围

0   – 2.4 %

H2O 测量范围

0   – 5 %

  通用指标

单一CO2 同位素比模式

单一CH4 同位素比模式

CO2  - CH4 复合模式

测量间隔

≈ 3 秒

≈ 5 秒

环境温度依赖性

确保   < ±0.06 ‰ / ℃, 典型 < ±0.025   ‰ / ℃

上升/下降时间

(10– 90% /90 –   10%)

典型值 ≈ 30 秒

 

应用注意事项

H2O和CO2的浓度测量在显著超出规定的动态范围时将受到干扰。同样的,某些有机物、氨气、乙烷、 乙烯或者含硫化合物也会对测量产生影响。用户应当核实试验样品是否合适。若不确定,请与我们联系讨论   实验的具体情况。在闭路循环测量的应用中,应注意气路上可能产生压降导致外部空气进入系统。


Picarro G2201-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。冲击与振动测试过后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立方厘米每分钟),760 Torr气压下,无须过滤

  样品湿度

< 99% 相对湿度在40 无冷凝条件下),无须干燥

  环境温度范围

+10 to +35 (工作),-10 to +50 (储存)

  环境湿度

< 99% 相对湿度(无冷凝条件下)

  附件

真空泵(外置),键盘,鼠标,液晶显示器(可选)

  数据输出

RS-232,以太网,USB

  管接头

? 英寸 Swagelok®

  安装形式

工作台式或19英寸机架式安装底盘

  尺寸

43.2cm x 17.8cm x 44.6 cm

  重量

25.4 kg,包括外置泵

 功耗

100 – 240VAC,47 - 63 Hz(自动探测), <260 W@ 开机

分析仪125W / 泵80W@稳定工作状态

 


典型应用:


使用基于腔衰荡光谱的碳气溶胶分析仪对空气中悬浮颗粒物进行稳定的碳同位素分析 

用于识别和分类食用油的δ13C的自动测量

稳定同位素和痕量温室气体的实时大气监测


  • N2O,CO2和CH4的稳定同位素分析是更好地了解土壤生产和消费途径的宝贵工具。文中,我们介绍了使用两个不同的光腔衰荡光谱仪(CRDS),通过与12个自动土壤通量室联用对N2O,CO2和CH4进行连续稳定同位素分析。

    环保 2019-10-30

  • 未来几十年,北冰洋的持续变暖预计将引发106吨甲烷的释放,这些甲烷来自于浅海大陆架上融化的海底永冻层和上部大陆架斜坡上甲烷水合物的分解。在小于100米水深的浅层大陆架,海底释放的甲烷可能会进入大气,并可能加剧全球变暖。另一方面,对二氧化碳(CO2)的生物吸收有可能抵消释放甲烷的正升温潜力,这一过程尚未得到完全证实。在斯瓦尔巴边缘的一个浅层沸腾甲烷渗出区收集的连续海气通量数据显示,大气二氧化碳吸收率(-33300&#177;7900&#956;mol m-2&#183;d-1)是周围水域的两倍,比扩散海气甲烷流出量(17.3&#177;4.8&#956;mol m&#8722;2&#183;d&#8722;1)高约1900倍。从二氧化碳吸收中预期的逆向变化趋势比从甲烷排放中预期的正向趋势高出231倍。地表水特征(例如,高溶解氧、高ph值和CO2中13C的富集)表明,来自海底附近的富营养冷水上升流伴随着甲烷的排放,并通过浮游植物的光合作用刺激二氧化碳的消耗。这些发现挑战了人们一直以来的观点,即以浅水甲烷渗漏和/或海-气甲烷通量强烈升高为特征的区域总是增加全球大气温室气体排放的负担。

    环保 2019-09-30

  • 利用picarro G4301、G2201-i气体分析仪探索“全球碳循环的新领域”。作为一种被忽视的温室气体排放源,树干甲烷的排放正受到越来越多的关注。地球上估计有3.04万亿棵树,即使是很小的树干CH4排放也可能转化为庞大的CH4源; 因此,这可能会显著增加森林湿地的甲烷预算,并有可能降低许多山地森林的假定甲烷汇容量。

    环保 2020-04-25

  • 一种快速便携测试蜂蜜产品中是否掺入高果糖玉米糖浆的方法,使用光腔衰荡光谱技术(CRDS)便是这种认证和测试的新工具。相对于质谱来说检测成本更低,与其他系统相比,它的购置和运行成本要低50%以上,安装和使用也容易得多,而且仍能够提供测试所需的精度。

    食品/农产品 2020-04-13

  • N2O,CO2和CH4的稳定同位素分析是更好地了解土壤生产和消费途径的宝贵工具。文中,我们介绍了使用两个不同的光腔衰荡光谱仪(CRDS),通过与12个自动土壤通量室联用对N2O,CO2和CH4进行连续稳定同位素分析。

    环保 2019-10-30

  • 未来几十年,北冰洋的持续变暖预计将引发106吨甲烷的释放,这些甲烷来自于浅海大陆架上融化的海底永冻层和上部大陆架斜坡上甲烷水合物的分解。在小于100米水深的浅层大陆架,海底释放的甲烷可能会进入大气,并可能加剧全球变暖。另一方面,对二氧化碳(CO2)的生物吸收有可能抵消释放甲烷的正升温潜力,这一过程尚未得到完全证实。在斯瓦尔巴边缘的一个浅层沸腾甲烷渗出区收集的连续海气通量数据显示,大气二氧化碳吸收率(-33300&#177;7900&#956;mol m-2&#183;d-1)是周围水域的两倍,比扩散海气甲烷流出量(17.3&#177;4.8&#956;mol m&#8722;2&#183;d&#8722;1)高约1900倍。从二氧化碳吸收中预期的逆向变化趋势比从甲烷排放中预期的正向趋势高出231倍。地表水特征(例如,高溶解氧、高ph值和CO2中13C的富集)表明,来自海底附近的富营养冷水上升流伴随着甲烷的排放,并通过浮游植物的光合作用刺激二氧化碳的消耗。这些发现挑战了人们一直以来的观点,即以浅水甲烷渗漏和/或海-气甲烷通量强烈升高为特征的区域总是增加全球大气温室气体排放的负担。

    环保 2019-09-30

  • 利用picarro G4301、G2201-i气体分析仪探索“全球碳循环的新领域”。作为一种被忽视的温室气体排放源,树干甲烷的排放正受到越来越多的关注。地球上估计有3.04万亿棵树,即使是很小的树干CH4排放也可能转化为庞大的CH4源; 因此,这可能会显著增加森林湿地的甲烷预算,并有可能降低许多山地森林的假定甲烷汇容量。

    环保 2020-04-25

  • CH4的百年增温潜势为CO2的28倍,因此预计它将在未来的气候变化中发挥重要作用。土壤厌氧产CH4通量是全球CH4排放的重要组成部分。短期实验表明,土壤微生物产CH4对温度有强烈的正依赖性。利用这一信息进行的CH4循环模拟表明随着全球气温的升高,土壤厌氧产CH4速率可能急剧增加,从而引发积极的气候变化-CH4排放反馈。 但是,这种气候变化- CH4反馈的强度尚不确定,主要是因为微生物呼吸对长期温度变化的响应可能不同于其瞬时响应。越来越多的证据表明,在森林和草地等有氧土壤中,微生物群落的补偿反应可以显著降低温度变化对土壤CO2呼吸速率的影响。土壤微生物呼吸速率对温度变化的响应可能是由驯化(个体的生理响应)、适应(物种内部的遗传变异)和/或物种更替(群落物种组成的变化)引起。将这种补偿反应纳入模型可以改善对全球土壤碳流失率的预测。因此,考虑到温度对生物代谢的基本影响,我们可以合理地得出这样的结论:有氧土壤(就产生CO2而言)和厌氧土壤(就产生CH4而言)的补偿热响应可能是相似的。然而,直到现在,还没有尝试去检验微生物产甲烷是否对温度变化表现出补偿性反应。 为了研究厌氧土壤微生物产甲烷对温度变化的补偿响应,聂明团队在大兴安岭(GKR)的4个试验点、长江三角洲的4个试验点和青藏高原(TP)采集了湿地土壤样品。因为土壤中产CH4群落和物理化性质存在差异,所以选取了GKR、TP地区土壤样品。在这些差异土壤中,产CH4菌对温度变化的热响应可能存在很大差异,利用这些土壤样品可以得到令人信服地微生物CH4呼吸对温度变化的补偿响应及其潜在机制。

    环保 2021-04-12

  • 一种快速便携测试蜂蜜产品中是否掺入高果糖玉米糖浆的方法,使用光腔衰荡光谱技术(CRDS)便是这种认证和测试的新工具。相对于质谱来说检测成本更低,与其他系统相比,它的购置和运行成本要低50%以上,安装和使用也容易得多,而且仍能够提供测试所需的精度。

    食品/农产品 2020-04-13

售后服务承诺

保修期: 按客户要求

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

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

  • 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。

    2695MB 2020-04-29
  • 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&#948;15N/&#948;15N&#945;/&#948;15N&#946;/&#948;18O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&#948;15N/&#948;15N&#945;/&#948;15N&#946;精度为0.5 permils,测量&#948;18O为0.7 permils(所有精度评估测量均使用10分钟平均值)。

    2678MB 2020-04-29
  • 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(&#948;13C)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。

    3202MB 2020-04-29
  • 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(&#948;13C)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&#948;13C,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&#948;13C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。&#948;13??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。

    3444MB 2020-04-29
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Picarro同位素质谱仪Picarro G2201-i的工作原理介绍

同位素质谱仪Picarro G2201-i的使用方法?

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同位素质谱仪Picarro G2201-i可以检测什么?

同位素质谱仪Picarro G2201-i使用的注意事项?

PicarroPicarro G2201-i的说明书有吗?

Picarro同位素质谱仪Picarro G2201-i的操作规程有吗?

Picarro同位素质谱仪Picarro G2201-i报价含票含运吗?

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Picarro G2201-i 高精度CO2/CH4碳同位素及气体分析仪信息由北京世纪朝阳科技发展有限公司为您提供,如您想了解更多关于Picarro G2201-i 高精度CO2/CH4碳同位素及气体分析仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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