水下荧光仪原理

仪器信息网水下荧光仪原理专题为您提供2024年最新水下荧光仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水下荧光仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水下荧光仪原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合水下荧光仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有水下荧光仪原理相关的最新资讯、资料,以及水下荧光仪原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水下荧光仪原理相关的仪器

  • 仪器简介:特纳 水下荧光测油仪 C7F 可与多参数装置集成到一起进行使用,具有高精度、低价格和体积小等特点技术参数:水中油 0.1ppm主要特点:Cyclops-7荧光仪特点体积高度集成可作为传感器方便的安装到多参数装置上比传统的荧光仪耗能较低; 300 mW实时模拟信号输出优越的性价比.
    留言咨询
  • DIVING-PAM全球第一款水下调制荧光仪Schreiber教授因发明PAM系列调制叶绿素荧光仪而获得首届国际光合作用协会(ISPR)创新奖DIVING-PAM是全世界唯一的一款可以原位研究水下植物(大型海藻、水草、珊瑚、沉水植物、&ldquo 藻垫&rdquo 和附着藻类等)光合作用的仪器,可达50米深度。它开创了在现场研究这些植物的光合作用的先河。DIVING-PAM在世界各地甚至是南、北极地区都有广泛应用。DIVING-PAM是由超便携式调制叶绿素荧光仪MINI-PAM演化而来的,后者已被证明是野外光合作用研究的强大工具。DIVING-PAM的光电元件和操作软件与MINI-PAM相同,但DIVING-PAM的外壳采用了全防水设计,特别适合水下操作。DIVING-PAM的按键非常灵敏,在水下只需用指尖轻轻一摁即可。主机和样品之间通过非常柔软的光纤连接,有多种特制叶夹可选。DIVING-PAM可以存储4000组数据,利用Windows操作软件WinControl可以进行数据传输、数据分析和遥控操作。利用DIVING-PAM在海底原位测量澳洲大堡礁珊瑚的光合作用主要功能 *仪器全防水设计,耐受50m水压 *可测荧光诱导曲线并进行淬灭分析 *可测光响应曲线和快速光曲线(RLC) *51个内置模式菜单,方便参数设置和标准测量 *可测水温、水深和PAR *光感式按键,方便水下使用应用领域应用于水生生物学与海洋生物学、潮间带生态学、珊瑚研究、湖泊生态学等领域。原位测量珊瑚、大型海藻、沉水植物生理活性的唯一仪器。也可用于测量雨季陆生高等植物的光合活性。可测量微藻,但不太适合于自然水体中的浮游植物测量。测量参数Fo,Fm,F,Fm' ,Fv/Fm,Y(II)=&Delta F/Fm' ,qP,qN,NPQ,ETR,PAR,水深和温度等。系统组成①微型光量子探头适配器,用于水下原位测量PAR。⑵磁性样品架DIVING-MLC(可选附件),分上、下两部分,可以靠磁性夹住叶片进行暗适应。上部覆盖带弹性的橡胶皮,中间开一条缝。光纤可从缝中插入,光纤插入后缝自动闭合,不会漏进环境光。③暗适应叶夹DIVING-LC(可选附件),塑料制,重量轻。也可用PAM-2100和MINI-PAM的暗适应叶夹DLC-8代替。④暗适应适配器。光纤可深入暗适应适配器中固定好,测量时放到暗适应叶夹DIVING-LC的上部,打开DIVING-LC的滑片即可。⑤遮光板,装在光适应样品架DIVING-USH的底部,阻挡底部反射光。⑥水下样品架DIVIN-USH⑦全防水设计的主机⑧表面样品室DIVING-SH(可选附件),特别适合测量珊瑚时用。改样品室四周有4个带橡皮筋的挂钩,可以牢牢固定在凹凸不平的珊瑚表面。主要技术参数测量光:红色发光二极管(LED),650nm;标准光强0.15&mu molm-2s-1PAR;调制频率0.6或20kHz,自动转换。光化光:卤素灯,8V/20W,蓝色增强,&lambda 710nm;选择性锁相放大器(专利设计)。数据存储:CMOSRAM128KB,可存储4000组数据测量参数:Fo,Fm,Fm&rsquo ,F,Fv/Fm(max.Yield),&Delta F/Fm&rsquo (Yield),qP,qN,NPQ,ETR,PAR和叶温等。环境温度:-5~+40℃,在南、北极有成功应用。部分文献1.BorellEM,RomatzkiSBC,FerseSCA:DifferentialphysiologicalresponsesoftwocongenericscleractiniancoralstomineralaccretionandanelectricfieldCoralReefs2010,29(1):191-200.[DIVING-PAM]2.ChevalierEM,Gé vaertF,Cré achA:Insituphotosyntheticactivityandxanthophyllscycledevelopmentofundisturbedmicrophytobenthosinanintertidalmudflat.JournalofExperimentalMarineBiologyandEcology2010,385:44-49.[DIVING-PAM]3.EdwardsMS,KimKY:DiurnalvariationinrelativephotosyntheticperformanceingiantkelpMacrocystispyrifera(Phaeophyceae,Laminariales)atdifferentdepthsasestimatedusingPAMfluorometryAquaticBotany2010,92(2):119-128.[DIVING-PAM]4.GreenDH,EdmundsPJ,PochonX,GatesRD:Theeffectsofsubstratumtypeonthegrowth,mortality,andphotophysiologyofjuvenilecoralsinSt.John,USVirginIslandsJournalofExperimentalMarineBiologyandEcology2010,384(1-2):18-29.[DIVING-PAM]5.MarquardtR,SchubertH,VarelaDA,HuovinenP,Henrí quezL,BuschmannAH:Lightacclimationstrategiesofthreecommerciallyimportantredalgalspecies.Aquaculture2010,299:140-148.[DIVING-PAM]6.OchiengCA,ShortFT,WalkerDI:Photosyntheticandmorphologicalresponsesofeelgrass(ZosteramarinaL.)toagradientoflightconditionsJournalofExperimentalMarineBiologyandEcology2010,382(2):117-124.[DIVING-PAM]7.AbreuMH,VarelaDA,Henrí quezL,VillarroelA,YarishC,Sousa-PintoI,BuschmannAH:Traditionalvs.IntegratedMulti-TrophicAquacultureofGracilariachilensisC.J.Bird,J.McLachlan&E.C.Oliveira:ProductivityandphysiologicalperformanceAquaculture2009,293(3-4):211-220.[DIVING-PAM]8.AlmeidaCMR,DiasAC,MuchaAP,BordaloAA,VasconcelosMTSD:InfluenceofsurfactantsontheCuphytoremediationpotentialofasaltmarshplantChemosphere2009,75(2):135-140.[DIVING-PAM]9.CantinNE,vanOppenMJH,WillisBL,MieogJC,Negri2AP:Juvenilecoralscanacquiremorecarbonfromhigh-performancealgalsymbiontsCoralReefs2009,28(2):405-414.[DIVING-PAM]10.ChartrandKM,DurakoMJ,BlumJE:EffectofhyposalinityonthephotophysiologyofSiderastrearadiansMarineBiology2009,156(8):1691-1702.[DIVING-PAM]11.CollierCJ,LaveryPS,RalphPJ,MasiniRJ:Shade-inducedresponseandrecoveryoftheseagrassPosidoniasinuosaJournalofExperimentalMarineBiologyandEcology2009,370(1-2):89-103.[DIVING-PAM]12.DavoultD,Migné A,Cré achA,Gé vaertF,HubasC,SpilmontN,BoucherG:Spatio-temporalvariabilityofintertidalbenthicprimaryproductionandrespirationinthewesternpartoftheMontSaint-MichelBay(WesternEnglishChannel,France)Hydrobiologia2009,620(1):163-172.[DIVING-PAM]13.DownsCA,Kramarsky-WinterE,WoodleyCM,DownsA,WintersG,LoyaY,OstranderGK:Cellularpathologyandhistopathologyofhypo-salinityexposureonthecoralStylophorapistillataScienceofTheTotalEnvironment2009,407(17):4838-4851.[DIVING-PAM]14.Enrí quezS,Á vilaE,CarballoJL:PhenotypicplasticityinducedintransplantexperimentsinamutualisticassociationbetweentheredalgaJaniaadhaerens
    留言咨询
  • 水下多参数记录仪采用新颖前沿的光学传感器技术,简单易用、小巧紧凑、一机多用,是监测水体溶解氧、pH、温度等参数及其动态变化的理想选择,适用于不同海洋栖息地(如开阔海域、深海)和沿海栖息地(如珊瑚礁、沿海水域)。水下多参数记录仪由欧盟“地平线2020”计划支持和资助研发,只需一个记录仪主机,搭配多种多样的光学的pH、氧气传感器,结合内置的温度传感器,即可对水体环境中的溶解氧、pH和温度进行准确的测量和记录。水下多参数记录仪完全满足长期考察的要求:高达4千万的数据点会自动存储在工业级别4GB内存,无需连接电脑即可独立记录数据长达一年以上,内置的锂电池无需维护,支持两小时快速充电。经过水下压力测试,系统能够在深达4000米的水下正常工作。我们提供溶解氧、pH和温度的多种光学传感器。传感器更换简单,因此可快速更换测量的参数和传感器的种类,满足不同的参数要求和监测场景。应用领域1.海洋栖息地O2长期监测2.低氧区或脱氧反应高灵敏度痕量O2测量3.海洋全量程pH测量,不受盐度影响4.内置传感器的反应器、呼吸室的非接触O2测量5.高空间分辨率的沉积物的剖面O2测量测量原理水下多参数记录仪基于RF(RedFlash)技术,包含对测量参数敏感的染料传感器和测量读取设备(记录仪主机)。主机内置了LED激发光源和光电二极管。传感器染料和主机之间通过光纤传递激发光和发射光。传感器染料可被红橙色LED光(610nm-630nm)激发,产生近红外的荧光(760nm-790nm)。该荧光的强弱或者亮度与氧气分压、温度以及传感器染料的质子化、去质子化相关,所以能够用来测量氧气含量、温度和pH。RF技术具备高测量精度、高可靠性、低能耗、低交叉敏感性、高速响应的特点。红光激发能够显著降低由自发荧光样品造成的干扰,相比于蓝光激发技术能够有效降低环境光的影响。 产品特点1.独立工作,长期记录2.从浅水至4000m水深3.传感器易更换4.新型pH测量技术5.超高速氧气传感器6.新型超痕量氧气传感器7.前所未有的灵活性 技术指标1. 记录仪深度:最大4000m(深海型)/最大100m(浅水型)最大静水压:最大400bar(深海型)/10bar(浅水型),下同重量:1.35kg/0.45kg外壳材质:钛/聚甲醛支持传感器类型:pH、O2和光学温度传感器/pH和光学温度传感器或者O2和光学温度传感器光学传感器接口:1个,-SUB水下接口外接温度传感器:NTC热敏电阻器,分辨率0.005℃,精度0.05℃,响应时间0.5sPC接口:USB2.0,用于充电和数据传输电池:可充电锂聚合电池,1250mAh数据存储:4GB最大采集频率:1s记录时长(满电状态):1周@1s一次;两个月@10s一次;6个月@1min一次;1年@10min一次尺寸:直径63mm,长度300mm测量原理:RedFlash技术 使用温度:-5℃~40℃保存温度:-10℃~60℃2. 氧气传感器:按照量程和响应时间,氧气传感器可分为3类:全量程、超痕量、超高速。适用温度:-2~50℃,适用盐度0~50PSU。全量程:量程0~23mg/L,检测限0.01mg/L,响应时间<3s超痕量:量程0~0.09mg/L,检测限0.05μg/L,响应时间<10s超高速:量程0~23mg/L,检测限0.01mg/L,响应时间<0.3s3. pH传感器:pH量程6.0~8.0、7.0~9.0和全量程可选;分辨率为0.003@pH = 7或pH = 8;响应时间<60s,精度0.02,盐度范围10~40PSU,温度范围5℃~40℃。4. 新一代PC软件:软件提供设备的设置和传感器的校准。传感器读数能以数字和图表的形式展示,并能以相应数据文件存储,便于进一步的数据分析。应用案例
    留言咨询

水下荧光仪原理相关的方案

  • CorTectorTM SX100:一款桌面式荧光相关光谱仪的原理和应用
    荧光相关光谱检测技术具有超灵敏(单分子)、快速(数秒至数分钟)和多功能(检测分子浓度、大小和相互作用)等技术优 点,且无需反应物分离,因此有潜力成为一种新型均相、高敏荧光免疫检测技术,适用于在溶液中或单个活细胞内检测生物 分子特性.本文首先介绍荧光相关光谱检测技术的原理和研究进展,然后结合项目团队自主研发的目前全球唯一一款可靠、 易使用的桌面式荧光相关光谱仪,进一步探讨荧光相关光谱检测技术的具体实现和潜在应用.
  • 浮游海蝴蝶的水下飞行
    采用LaVision公司独特的层析PIV流场测量系统。可以得到浮游海蝴蝶水下游动(飞行)的3D3C流场。特别强调DaVis层析PIV分析软件包的自标定功能是实现这种测量的关键。
  • 海洋水下溶解气体监测系统
    海洋水下溶解气体监测系统海洋溶解气体是海洋生态系统中重要的能量来源,在海洋物质能量循环中占据着重要地位,溶解气体监测系统可以帮助研究人员测量海洋、江河、湖水中3000米深度的溶解气体和同位素。海洋是CH4和N2O重要的排放源,水体中溶解的CO2、CH4和N2O等气体传统方法很难实现线测量,WSD2000CO2/CH4水汽分离器,采用动态顶空平衡方法是基于以一定速度连续通过平衡器的海水喷淋不断循环的顶空气并与其达到平衡而测定CO2、CH4和N2O等气体含量的装置。该设备响应迅速,可实现走航模式快速、准确分离目标气体。采用动态顶空平衡原理,基于以一定速度连续通过平衡器的海水喷淋不断循环的顶空气并与其达到平衡而测定CO2、CH4和N2O等气体含量的装置。CO2数据是沿用国际海洋学调查过程中测定pCO2通常的做法-连续流动式水-气平衡法获得【1 Guide to Best Pratices for Ocean CO2 Measurements】。测量指标海洋中溶解的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氨气(NH3)等浓度,CO2中δ 13C、δ 14C、CH4中δ 13C、N2O中δ 15N及δ 18O值。

水下荧光仪原理相关的论坛

  • 录客爱水下视网器

    录客爱水下视网器

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508241705_562574_2788538_3.jpg标配:1.视网器主架(双镜双向镜头(40米连体线):2.一台带7吋显示屏和500G硬盘的DVR:3.一个全不锈钢专用可移动电箱;4.一个手摇绕线轮:5.缆线浮标;6.50米缆绳两条应用说明: 目前,网箱养殖关于网衣所遇到的大问题是:如何知道网衣的状况。把网衣拉起来检查网衣是否存在破损的情况是最为普遍的做法,1、 双镜双向,镜头始终保持向下的角度,保证在移动过程中均可以看到所经之处的网况;2、 水下15米以内,满足绝大部分网箱养殖水下深度的要求,做到检查网况无遗漏;3、 红外自动感应补光,水下光线不足,自动感应补光能够保持镜头在水下正常工作,无需人为操作。 应用领域:网箱养殖

  • 紫外荧光定硫仪原理

    紫外荧光定硫仪是目前国内zui先进的硫元素同步测定仪,广泛被应用到检测液体、固体、气体样品中的硫含量。  仪器采用紫外荧光法测定总硫的含量,系统关键部件采用进口元件,使得整机性能有了可靠的保证。  仪器适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  工作原理:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2.样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。

  • 紫外荧光定硫仪的工作原理

    紫外荧光定硫仪是目前国内最先进的硫元素同步测定仪,广泛被应用到检测液体、固体、气体样品中的硫含量。  仪器采用紫外荧光法测定总硫的含量,系统关键部件采用进口元件,使得整机性能有了可靠的保证。  仪器适用于测定石腊油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总硫含量。  工作原理:  仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2.样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。

水下荧光仪原理相关的耗材

  • 水下电缆接线盒
    水下电缆接线盒(UKTB)可以将绞车电缆和设备连接电缆(光纤等)在水下完美的连接起来。作为一个绞车线缆和设备线缆的脐带,水下电缆接线盒(UKTB)使用了压力补偿膜和环境相容的油。它可以快速适应各种系统,完全消除了耗时的树脂铸造或类似的工作。技术参数 机械参数工作深度全海洋深度尺寸 (l x b x h)240 mm x 120 mm x 90 mm线缆直径?8 mm – ?17 mm重量(空气中/水中)2.8 kg / 1.1 kg填充油体积1.5 L膜材质氨基甲酸乙酯橡胶接口2x 供电接口 1x ST 光纤接口工作温度-10 ... +40 °C储藏温度-30 ... +70 °C
  • 水下照明模块OktoLED
    OktoLED 是一款可调节的水下自主式泛光灯,它完美的适用于各种自容式部署。通过蓝牙功能可以设置工作时间间隔、关机时间、亮度调节等功能。通过和 OktoCam水下高清摄像机联用可以拍摄到高分辨率的照片和视频.选型指南OktoLED X(1,2,3,4,5对应工作深度100m,500m,1000m,4500m,6000m) 3(功率 31W) X(3,4,5对应色温3000K,4000K,5000K:) 例如:OktoLED 333(最大工作深度1000m;色温3000K)技术参数机械参数最大工作深度最大6000 m (100-6000m可选)尺寸 (?d x l)? 95 mm x 114 mm重量 (空气中 / 水中)1 kg / 0.4 kg光学参数额定功率 31 W光通量 4,000 lm色温X33 X34 4.000 KX35 5.000 K亮度调节10级电气参数输入电压12 V (10 … 18 V)最大电流1 A推荐电源模块OktoAcc 305其他参数工作时间1.75 小时蓝牙 (可选)工作时间间隔、关机时间、亮度调节等无线设置工作温度-10 … +40 °C储藏温度-20 … +50 °C
  • 水下电源模块OktoAcc
    由德国Oktopus生产的OktoAcc水下电源模块可以完美配合OktoCam和OktoLED,实现自主式水下拍摄功能。它的最大深度可达6000米。通过连接控制器可让OktoCam和OktoLED同时触发启动。选型指南OktoAcc X(1,2,3,4,5对应工作深度100m,500m,1000m,4500m,6000m) (0/1,无/有触发控制连接器) 5(电池容量:5.2 Ah ,14.4 VDC) 例如:OktoAcc 305(最大工作深度1000m)技术参数机械参数 最大工作深度最大6000 m (100-6000m可选)尺寸 (?d x l)? 95 mm x 112 mm重量 (空气中/水中)1.6 kg / 0.7 kg最大工作深度最大6000 m (100-6000m可选)尺寸 (?d x l)? 95 mm x 112 mm重量 (空气中/水中)1.6 kg / 0.7 kg电气参数额定输出电压14.4 V电池容量5.2 Ah最大输出电流5 A最小电压10 V, 充电电压/电流16.8 V / 2 A 防护耗尽保护, 过充保护, 过热保护, 接连器Subconn MCBH4F (触发信号输出)工作温度-10 … +40 °C储藏温度-20 … +50 °C

水下荧光仪原理相关的资料

水下荧光仪原理相关的资讯

  • Turner Designs 推出新型水下荧光仪
    色氨酸是一种能溶解在水中的氨基酸盐,具有特定的激发波和发射波长。属有机物质。存在于高生物活性的水系统或工业废水中。因此色氨酸还可作为追踪废水源头的重要参数。 市场上已有的能够测量色氨酸的仪器都很笨重、复杂、昂贵并且需要专业的的人员经过长时间的培训才能操作。这些仪器往往提供大量的数据信息,而最终用户只是需要得到一个简单的色氨酸的相对荧光相应值。 相比之下,Turner Designs的色氨酸监测仪是一种简单、低成本、可以提供0至5V模拟信号输出的水下荧光仪。该仪器体积小巧、轻便,可以和市场上绝大多数接收器或平台集成。同样也可与其他手持多参数仪平台集成。例如,与Turner Designs的C3三光学荧光仪集成时,色氨酸监测仪可以探测低至3ppb的浓度。下图展示了探头输出信号随水中色氨酸浓度的变化曲线:
  • 111万!广西大学水下调制叶绿素荧光仪等采购项目
    项目编号:GXZC2022-J1-002014-KLZB项目名称:专用仪器设备采购采购方式:竞争性谈判预算金额:111.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):111.0000000 万元(人民币)采购需求:水下调制叶绿素荧光仪1台(预算金额:人民币590000元),珊瑚原位呼吸代谢测量仪1台(预算金额:人民币520000元)。简要技术需求或者服务要求见附件(具体内容详见本竞争性谈判文件)。合同履行期限:自签订合同之日起90日内整体完成供货安装调试。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 超声波为水下仪器和人体植入设备充电
    使用超声波探头为人体植入电子设备无线充电的示意图图片来源:韩国科学技术研究院  科技日报北京4月19日电 (记者张梦然)随着人口老龄化和医疗技术的进步,使用人工心脏起搏器和除颤器等植入式电子设备的患者数量在全球范围内不断增加。韩国科学技术研究院(KIST)宣布,由电子材料研究中心宋宪哲博士领导的研究团队开发了一种可应用于人体植入物的超声波无线能量传输充电技术,该技术也可为监测海底电缆状况的传感器等水下仪器的电池充电。相关研究近日发表在《能源和环境科学》杂志上。  电磁感应和磁共振可用于无线能量传输。电磁感应目前用于智能手机和无线耳机。但其使用的限制是电磁波不能穿过水或金属,导致充电距离短。此外,由于充电过程中产生的热量是有害的,因此这种方法不能轻易地用于为植入式医疗装置充电。磁共振法要求磁场发生器和发射装置的共振频率完全相同,存在干扰其他无线通信频率(如Wi-Fi和蓝牙)的风险。  KIST团队采用超声波而不是电磁波或磁场作为能量传输介质。使用超声波的声呐通常用于水下环境,在器官或胎儿状况诊断等各种医疗应用中,超声波在人体中的安全性已得到验证。然而,现有的声能传输方法由于声能传输效率低,不易实现商业化。  研究小组开发了一种模型,该模型使用摩擦电原理接收超声波并将其转换为电能,该原理可有效地将微小的机械振动转换为电能。通过在摩擦发电机中添加铁电材料,超声波能量传递效率从不到1%显著提高到4%以上。其可在6厘米的距离处充电超过8毫瓦的功率,这足以同时操作200个LED或在水下传输蓝牙传感器数据。新开发的装置具有较高的能量转换效率并产生少量热量。  宋博士说:“这项研究表明,电子设备可通过超声波以无线充电方式来驱动。如果未来设备的稳定性和效率进一步提高,这项技术可应用于为植入式传感器或深海传感器无线供电。”

水下荧光仪原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制