荧光氧气测量技术

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  • 上海博众测量技术有限公司致力于为制药、生命科学、微电子、锂电池、航空航天、钢铁、交通、电力、烟草、空分、净化、除湿干燥等行业的客户提供受控环境、过程气体以及大气环境监测所需的温湿度、露点、压力、二氧化碳及其他气体浓度分析、风速风向等关键控制参数的测量、记录、监测、验证解决方案。我们还可以为客户提供从测量方案设计、测量产品的选型推荐、销售、成套、系统集成、软件编制、IQOQ验证等软硬件产品,并可为所供产品或系统提供在生命周期的内的维保及计量校准服务。因为我们专业、诚信所以值得您的信赖!品牌及合作伙伴:l 芬兰VAISALA : 温湿度、露点、二氧化碳、油中水分、 大气压、风速风向等气象测量产品l 英国MICHELL : 湿度发生器、镜面露点仪、碳氢露点及氧气测量、干燥等标准设备l 美国GE DRUCK : 压力测量传感器及变送器、压力及电信号校验设备l 美国SETRA: 微差压测量变送器、微差压开关、微差压校验仪l 美国TSI: 便携式室内空气参数测试仪器、便携式粉尘仪、质量流量计等l 加拿大VERITEQ :高精度温湿度一体记录仪 、高精度温度度记录仪、热电偶记录仪 模拟 信号记录仪、EMS监测系统、GMP/FDA/GSP温湿度分布、验证l 德国TESTO : 持式多功能测量仪表l Airmonic :温湿度、露点、结露预警、二氧化碳、气象、IAQ、烟气排放、压 力等环境及过程流体的数据测量、传输、监测、记录、分析的方案 提供和系统集成,以及成套业务l Bodhi: 露点测量变送器、二次显示仪表、一体化监测处理系统、一体化测量变送器、便携式采样系统、温湿度监测系统、室内空气品质测量变送器等
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  • 东莞市仪光光学仪器有限公司为东莞七海测量技术有限公司的销售中心,东莞七海测量技术有限公司的前身美国“七海光电”成立于1990年,位于纽约市,1999年在东莞设立影像测量仪研发中心,成为第一家进入中国内地生产影像测量仪的国际专业品牌, “七海光电”曾多次获得政府相关部门的科技与创新奖励,并在影像测量技术方面取得了多项**,一直以来在技术上领跑影像测量行业。其产品已广泛应用在通信、电子、汽车、塑胶,机械加工等行业,并且能够根据用户的特定需求,快速提供用户定制化的产品和解决方案,成为中国领先的影像测量机供应商之一,不断带领中国影像测量行业屡创新高。1999年至今----- 第一家推出国产影像式测绘仪与进口品牌竞争; 第一家推出电动CNC自动测量的影像式测绘仪与进口品牌竞争; 第一家以纯软件功能实现无光栅工作平台(世界多国**),领先世界“解决”了阿贝误差及迟滞误差。。。。等世界其他绝大多数厂家无法解决的机械误差; 第一家推出**虚拟夹具,在您的夹具不标准的情况下,仍然可以做精准的矩阵列测量、环形阵列测量及二次编程测量; 第一家以Z轴补偿原理真正实现影像3D功能并“解决”了因内应力造成的精度误差困扰; 第一家以多镜头联动来实现精密测高功能(**),此技术领先世界“解决”了影像式测量仪器无法快速并精准测量高度的困难; 第一家以无死角旋转照明(**)来“解决”各种高难度光学测量; 现今加入海克斯康计量集团后的“七海光电”,将在“七海测量”名下,运用海克斯康计量集团的资源和技术优势,引进先进的机械、电子、测头、新型控制技术,软件,传感器等新技术,加大研发投入,引入现代国际化企业管理体系,为中国用户提供最优性价比、高效可靠的全新光学影像产品,并提供最佳的售后服务,同时也为全球光学影像市场注入新的产品。 “七海测量”是继海克斯康计量集团在中国现有的两个生产制造基地之后的第三个集研发、生产制造、销售服务为一体的现代化生产研发中心。“七海测量”将以海克斯康计量集团在中国过去十年的成功经验和资源优势为坚实基础,在未来书写新的辉煌篇章。
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  • 山东塑邦荧光科技有限公司自1998年创始至今,只专注于荧光增白剂及其中间体的研发、生产和销售。此产品被广泛用于塑料、洗化、油墨油漆、水性涂料、鞋材、印染、纺织、建材等领域。山东塑邦产品科技含量高、生产设备先进、技术力量雄厚、检测手段齐全,并同国内知名大学:华东理工、山东大学、大连理工等建立了长期科研协作关系。并且有自营进出口权,可出口创汇。公司产品销售到全球50多个国家和地区,与数十家国际著名化工企业建立了长期稳定的供求关系。山东塑邦专注打造全球专用化学品领域的“领军”企业;坚持环保可持续发展;坚持科技创新发展;持续提升社会责任。山东塑邦全体员工欢迎业界人士共同发展,欢迎业界精英加盟和协作,为社会做出应有的贡献和努力!山东塑邦荧光科技有限公司是专业生产:塑料荧光增白剂OB-1,PVC塑料荧光增白剂、塑料荧光增白剂OB,扣板荧光增白剂、化纤荧光增白剂、塑编荧光增白剂,鞋材荧光增白剂、吹膜荧光增白剂、印染荧光增白剂、造纸荧光增白剂,洗涤荧光增白剂,水性油墨油漆荧光增白剂,涂料荧光增白剂的生产厂家
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荧光氧气测量技术相关的仪器

  • RF-O2荧光光纤氧气测量技术——氧气测量全面解决方案 RF-O2荧光光纤氧气测量技术是基于REDFLASH光极传感器技术的最先进的氧气测量技术,由欧洲Pyroscience公司及Graz大学等科学家研制生产,由光极氧气传感器、测量仪及软件组成,广泛应用于环境科学、生态科学、植物科学、动物科学、海洋科学、生物医学、生物技术、食品科学等各个领域,其主要功能特点如下1) REDFLASH光极氧气传感器技术,高精确度、高稳定性、高时空解析度、低能耗、无耗氧、无交叉敏感性2) 传感器类型灵活多样,有探头式、探针式、非接触式(sensor spot)及纳米微粒式等,适应于液体和气体不同条件下的O2测量3) 有内置sensor spot的流通管和呼吸瓶,非接触式测量流动液体的溶解氧及呼吸瓶内液体或气体中氧气含量4) 轻便紧凑型FireStingO2测量仪,内置水汽、气压传感器,有1、2、4通道供选配,可分别接1个、2个、4个光极氧气传感器,另有Mini型FireStingO2-mini供选配5) U盘式PiccolO2测量仪——世界上最小的O2测量仪,可连接一个O2传感器,USB口连接电脑,即插即用测量原理: REDFLASH光极O2传感器技术,利用独特的O2敏感REDFLASH指示剂,通过610-630nm调制红光激发,REDFLASH指示剂发出760-790nm红外荧光,荧光强度随接触的O2分子浓度升高而发生荧光淬灭,这种荧光动态通过光纤传输到测量仪,测量仪灵敏地检测其相位漂移并据此换算成O2浓度 应用领域:1) 水体溶解氧测量监测、藻类及藻类生物膜光合作用与呼吸作用测量监测2) 植物光合作用与呼吸作用测量监测3) 水生动物(鱼类、水生昆虫等无脊椎动物、浮游动物等呼吸代谢测量4) 陆生动物、实验动物、动物组织、血液等呼吸代谢测量5) 土壤、湿地、海洋沉积、河湖沉积剖面O2测量6) 生物反应器、发酵过程、酶动力学、细胞培养等O2测量监测7) 粮食食品储运、葡萄酒等O2测量监测8) 污水处理、沼气、垃圾填埋场、有机物降解等O2测量监测技术指标:1) FireStingO2(FSO2)测量仪:a) 有1通道、2通道、4通道可供选配,分别可接1个、2个和4个O2传感器,可并联组成8通道甚至更多通道;另具备一个温度传感器通道(可选配4通道温度传感器)b) 激发光源620nm,监测器760nm(NIR)c) 采样频率:每秒4次d) 内置气压传感器,300-1100mbar,0.06mbar分辨率,精确度±3mbare) 内置湿度传感器,0-100%,分辨率0.04%,精确度±0.2%f) 内置温度传感器,-40-125°C,分辨率0.01°C,精确度±0.3°Cg) 具模拟输出和自动模式,0-2.5VDCh) USB接口,通过USB口PC供电i) 大小:68x120x30mm,重350g2) PiccolO2 U盘式测量仪:大小仅15x15x54mm,重量约20g,单通道,激发光620nm,检测器760nm,采样频率每秒20次。可并联组成多通道测量系统。可通过PiccoTHP测量温湿度和气压并进行补偿3) 探头式O2传感器:直径3mm,测量范围0-50%(0-23mg/l)(可选配其它范围),检测极限0.02%(0.01mg/l),分辨率0.05%(0.025mg/l)@20% O2,精确度±0.2%(0.1mg/l)@20% O2,最低使用寿命1千万数据点,存储时间大于3年(室温暗处储放)4) 探针式O2传感器:有固定探针式、可伸缩探针式、尖头式及圆头式等不同类型供选配;探针直径有50μm、230μm、430μm等规格;测量范围0-50%(0-23mg/l)(可选配其它范围),检测极限0.02%(0.01mg/l),分辨率0.05%(0.025mg/l)@20% O2,精确度±0.2%(0.1mg/l)@20% O2,最快响应时间小于1s(与探针粗细有关),最低使用寿命1百万数据点,存储时间大于3年(室温暗处储放)5) 非接触式(sensor spot)O2传感器(见下左图):用于非接触性测量监测透明容器中的氧气含量,传感器贴用硅胶等贴附在容器内壁,通过固定在外壁的光纤将荧光动态信号传输到测量仪以检测O2浓度;测量范围0-50%(0-23mg/l)(可选配其它范围),检测极限0.02%(0.01mg/l),分辨率0.05%(0.025mg/l)@20% O2,精确度±0.2%(0.1mg/l)@20% O2,最低使用寿命2千万数据点,存储时间大于3年(室温暗处储放)6) 纳米微粒传感器(参见上右图):纳米技术,用于非接触性测量微量液体中O2含量,即时响应,测量范围0-50%(0-23mg/l),检测极限0.02%(0.01mg/l),分辨率0.05%(0.025mg/l)@20% O2,存储时间大于3年(室温暗处储放)7) 流通管:内置非接触式O2传感器,用于流动液体O2测量监测(如鱼类呼吸代谢测量等),测量范围0-50%(0-23mg/l)(可选配其它范围),检测极限0.02%(0.01mg/l),分辨率0.05%(0.025mg/l)@20% O2,精确度±0.2%(0.1mg/l)@20% O2,最低使用寿命1千万数据点,存储时间大于3年(室温暗处储放)8) 呼吸瓶:内置非接触式O2传感器,用于生物呼吸测量(如藻类、小型鱼类、鱼卵、昆虫等),标准配置有4ml和20ml两种规格9) Pyro Oxygen Logger软件用于参数设置、校准、数据显示包括图表显示、数据输出等功能 应用案例:案例1:法国Bordeaux大学利用FSO2 4通道荧光光纤氧气测量仪,对Aquitaine海岸沉积样芯耗氧进行了测量分析,以研究海洋底栖动物活动(bioirrigation)对海岸带生态系统生态过程及生物地理化学功能(如沉积有机物的再矿化)的影响。案例2:芬兰Turku大学利用FSO2和430μm光极氧探针,对南瓜类囊体悬浮液光合放氧进行了测量分析。案例3:美国Woods Hole海洋学研究所,利用RF-O2非接触式光极氧气传感器(sensor spot),对海洋无脊椎动物呼吸代谢进行了测量分析,以研究其固有的生物钟与环境胁迫的关系,这些海洋无脊椎动物体重只有0.5-50mg。图中为翼足类软体动物在不同浓度CO2条件下的耗氧率。案例4:澳大利亚海洋科学研究所、瑞典Gothenburg大学等组成的科学小组,利用Pyroscience的REDFLASH氧气测量技术,对河鲈(Perca fluviatilis)呼吸代谢进行测量分析,以研究其热耐受性和适应性的生理机制。他们选择波罗的海核电站附近的一个泻湖,核电站排出的热水进入该泻湖,在过去30年大量鱼类因为不适应水温升高而灭绝,但河鲈却得以繁盛,该地成为理想的研究气候变暖对鱼类种群影响的“天然实验室”。他们测量河鲈呼吸代谢率的同时,还测量其静脉血液在温度升高状态下的氧分压,静脉血是河鲈心脏供氧的主要来源,高温条件下静脉血氧气含量被认为是其心脏功能的重要限制因子。案例5:德国Ulm大学利用FSO2测量仪和50μm可伸缩式RFO2探针,对患者脑脊髓液(CSF)样品溶解氧进行测量分析,以研究探讨神经紊乱及神经炎等疾病的生理和诊断。 案例6:德国农业科学与景观研究机构,利用FSO2测量仪和RFO2探针,对土壤氧气进行测量,以评估不同种类蚯蚓在低氧条件下对土壤改良的效率。案例7:西班牙Valladolid大学利用RFO2荧光光纤氧气测量技术,监测葡萄酒橡木桶O2吸收——对葡萄酒品质至关重要但一直以来缺乏科学的了解。葡萄酒在橡木桶内(3-24个月)的过程溶解氧至关重要,因为O2调节了葡萄酒整个的熟化过程。 近期部分参考文献:20151. Experimental manipulations of tissue oxygen supply do not affect warming tolerance of European perch. Brijs et al., 2015, J Exp Biol, in press2. The formation of aggregates in coral reef waters under elevated concentrations of dissolved inorganic and organic carbon: A mesocosm approach. Cárdenas et al., 2015, Mar Chem, in press3. Efficient gas–liquid contact using microfluidic membrane devices with staggered herringbone mixers. Femmer et al., 2015, Lab on a Chip: DOI: 10.1039/C5LC00428D 4. Three-dimensional structure and cyanobacterial activity within a desert biological soil crust?Raanan et al., 2015, Environ Microbiol: doi:10.1111/1462-2920.128595. Photoacoustic lifetime imaging for direct in vivo tissue oxygen monitoring?Shao, Q. & Ashkenazi, S., 2015, J Biomed Optics 20(3): doi:10.1117/1.JBO.20.3.0360046. Laccase mediated oxidation of industrial lignins: Is oxygen limiting??Ortner et al., 2015, Process Biochem Vol 50 (8): 1277-12837. Increased gastrointestinal blood flow: An essential circulatory modification for euryhaline rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) migrating to sea?Brijs et al., 2015, Scientific Reports 5, Article number:10430: doi:10.1038/srep104308. Not so monofunctional—a case of thermostable Thermobifida fusca catalase with peroxidase activity?Loncar, N. & Fraaije, M.W., 2015, Appl Microbiol Biotechnol Vol 99 (5): 2225-22329. An Assessment of the Precision and Confidence of Aquatic Eddy Correlation Measurements?Donis et al., 2015, J Atmos Oceanic Technol 32 (3): 642–65510. Pharmaceuticals and personal care products alter growth and function in lentic biofilms?Shaw et al., 2015, Environ Chem 12(3): 301-30611. Futile cycling increases sensitivity toward oxidative stress in Escherichia coli. Adolfsen K.J & Brynildsen M.P., 2015, Metabolic Engin Vol 29: 26-3512. Accumulation of Basic Amino Acids at Mitochondria Dictates the Cytotoxicity of Aberrant Ubiquitin?Braun et al., 2015, Cell Reports Vol 10 (9): 1557-157113. O2 mass transfer in an oscillatory flow reactor provided with smooth periodic constrictions. Individual characterization of kL and a. Ferreira et al., 2015, Chem Eng J Vol 262: 499-50814. Flexibility in metabolic rate confers a growth advantage under changing food availability?Auer et al., 2015, J Animal Ecol: doi: 10.1111/1365-2656.1238415. Oxygen metabolism and pH in coastal ecosystems: Eddy Covariance Hydrogen ion and Oxygen Exchange System (ECHOES)?Long et al., 2015, Limnol Oceanogr: Methods, DOI: 10.1002/lom3.1003820141. Ocean acidification rapidly reduces dinitrogen fixation associated with the hermatypic coral Seriatopora hystrix. R?decker et al., 2014, Mar Ecol Progr Ser Vol 511: 297-3022. All puffed out: do pufferfish hold their breath while inflated??McGee, G.E. & Clark, T.D., 2014, Biol Lett Vol 10: 201408233. Spectral Effects on Symbiodinium Photobiology Studied with a Programmable Light Engine. Wangpraseurt et al., 2014, PLOS One 9: e112809. 4. The energetic cost of foraging explains growth anomalies in tadpoles exposed to predators?Barry, M.J., 2014, Physiol Biochem Zool Vol 87: 829-8365. A product of its environment: the epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) exhibits physiological tolerance to elevated environmental CO2?Heinrich et al., 2014, Conserv Physiol Vol 2 (1): doi: 10.1093/conphys/cou0476. Oxygen-Dependent Control of Respiratory Nitrate Reduction in Mycelium of Streptomyces coelicolor A3(2).?Fischer et al., 2014, J Bacteriol Vol 196 (23): 4152-41627. A respiratory nitrate reductase active exclusively in resting spores of the obligate aerobe Streptomyces coelicolor A3(2)?Fischer et al., 2014, Mol Microbiol Vol 89 (6):1259-738. Growth trajectory influences temperature preference in fish through an effect on metabolic rate?Killen, S., 2014, J Animal Ecol Vol 83 (6): 1513-15229. Colored ceramic foams with tailored pore size and surface functionalization used as spawning plates for fish breeding?Kroll et al., 2014, Ceramics International Vol. 40 (10): 15763-1577310. Aerobic scope predicts dominance during early life in a tropical damselfish?Killen et al., 2014, Functional Ecol Vol 28 (6): 1367-137611. European sea bass, Dicentrarchus labrax, in a changing ocean?Pope et al., 2014, Biogeosciences Vol 11: 2519-253012. Marine rust tubercles harbour iron corroding archaea and sulphate reducing bacteria?Usher et al., 2014, Corrosion Science Vol 83: 189-19713. Magnetic optical sensor particles: a flexible analytical tool for microfluidic devices. Ungerb?ck et al., 2014, Analyst Vol 139: 2551-255914. Investigation and correction of the interference of ethanol, sugar and phenols on dissolved oxygen measurement in wine?Alamo-Sanza et al., 2014, Anal Chim Acta Vol 809: 162-17315. Bioresponsive polymers for the detection of bacterial contaminations in platelet concentrates?Gamerith et al., 2014, New Biotechnol Vol 31 (2): 150-15516. Life on the edge: thermal optima for aerobic scope of equatorial reef fishes are close to current day temperatures?Rummer & Couturier, 2014, Global Change Biol Vol 20 (4): 1055-106617. The effect of diel temperature and light cycles on the growth of Nannochloropsis oculata in a photobioreactor matrix. Tamburic et al., 2014, PLOS One, DOI: 10.1371/journal.pone.008604718. Radiative energy budget reveals high photosynthetic efficiency in symbiont-bearing corals?Brodersen et al., 2014, J R Soc Interface Vol 11 (93), DOI: 10.1098/ rsif.2013.099719. The isotope effect of denitrification in permeable sediments. Kessler et al., 2014, Geochim Cosmochim Acta Vol 133: 156-16720. Discovery and characterization of a 5-Hydroxymethylfurfural oxidase from Methylovorus sp. Strain MP688?Dijkman & Fraaije, 2014, Appl Environ Microbiol Vol 80 (3): 1082-109021. Amperometric glucose sensing with polyaniline/poly(acrylic acid) composite film bearing covalently-immobilized glucose oxidase: A novel method combining enzymatic glucose oxidation and cathodic O2 reduction. Homma et al., 2014, J Electroanal Chem Vol 712: 119-12322. Cultivation and isolation of N2-fixing bacteria from suboxic waters in the Baltic Sea?Bentzon-Tilia et al., 2014, FEMS Microbiol Ecol Vol 88 (2): 358-37123. Coenzyme regeneration catalyzed by NADH oxidase from Lactococcus lactis. Sudar et al., 2014, Biochem Engin J Vol 88: 12-1824. Temporary storage or permanent removal? The division of nitrogen between biotic assimilation and denitrification in stormwater biofiltration systems?Payne et al., 2014, PLOS One, DOI: 10.1371/journal.pone.009089025. Increased rates of dissimilatory nitrate reduction to ammonium (DNRA) under oxic conditions in a periodically hypoxic estuary?Roberts et al., 2014, Geochim Cosmochim Acta Vol 133: 313-32426. Compartmentalized microbial composition, oxygen gradients and nitrogen fixation in the gut of Odontotaenius disjunctus. Ceja-Navarro et al., 2014, The ISME J Vol 8: 6-1827. Optimum temperatures for growth and feed conversion in cultured hapuku (Polyprion oxygeneios) – Is there a link to aerobic metabolic scope and final temperature preference??Khan et al., 2014, Aquaculture Vol 430: 107-11328. Aerobic scope does not predict the performance of a tropical eurythermal fish at elevated temperatures?Norin et al., 2014, J Exp Biol Vol 217: 244-25129. Aquatic Eddy Correlation: Quantifying the Artificial Flux Caused by Stirring-Sensitive O2 Sensors?Holtappels et al., 2015, PLoS ONE 10(1):e0116564. doi:10.1371/journal.pone.011656430. Decreased light availability can amplify negative impacts of ocean acidification on calcifying coral reef organisms?Vogel et al., 2015, Mar Ecol Progr Ser Vol 521: 49-6131. Physiological and ecological performance differs in four coral taxa at a volcanic carbon dioxide seep?Strahl et al., 2015, Comp Biochem Physiol, Part A Vol 184: 179-18632. Novel use of a micro-optode in overcoming the negative influence of the amperometric micro-probe on localized corrosion measurements?Taryba et al., 2015, Corrosion Science, accepted33. The effect of temperature and ration size on specific dynamic action and production performance in juvenile hapuku (Polyprion oxygeneios)?Khan et al., Aquaculture Vol 437: 67-7434. The effect of temperature and body size on metabolic scope of activity in juvenile Atlantic cod Gadus morhua L?Tirsgaard et al., 2015, Comp Biochem & Physiol Part A: Mol & Integr Physiol Vol 179: 89-94
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  • RF-O2荧光光纤氧气测量仪由德国Pyroscience公司联合欧洲多国科学家研制生产,基于REDFLASH(RF)光学传感器技术,操作简单,无需维护。氧气测量仪由主机、传感器及软件组成,应用于环境科学、生态科学、植物科学、动物科学、海洋科学、生物医学、生物技术、食品科学等各个领域。在环境领域,RF-O2荧光光纤氧气测量仪广泛用于大气、水体、土壤、沉积物等样品耗氧量的测量和氧气含量的监测。 应用方向l 大气、土壤、水、沉积物O2测量监测l 湿地、海洋沉积、河湖沉积剖面O2测量监测l 污水处理、沼气、垃圾填埋场、有机物降解等O2测量监测功能特点l REDFLASH技术无氧耗、高速响应、低电耗、高精度、低交叉敏感性、低干扰l 氧气传感器类型灵活多样,包括探头、探针、插入式、裸光纤、耐溶剂等接触式传感器以及薄膜贴、流通管、呼吸瓶等非接触传感器l 氧气测量范围全量程和痕量可选l 测量仪小巧紧凑、电脑USB供电,无需额外电源l 氧气测量1、2、4通道可选l 具备实时温度补偿l 高时空解析度l 气体、液体样品均可使用l 具模拟输出和广播模式l 配套分析软件具备耗氧率计算和漂移补偿的功能l 即插即用l 轻松校准技术指标1) 新一代FireSting-O2(FS-O2)测量仪a) 有1通道、2通道、4通道可供选配,分别可接1个、2个或4个光学氧气或温度传感器;另具备一个Pt100热电阻温度传感器通道b) 最大采样频率:每秒10-20次c) 内置气压传感器,300-1100mbar,0.06mbar分辨率,精确度±3mbard) 内置湿度传感器,0-100%RH,分辨率0.04%,精确度±0.2%e) 具模拟输出和自动模式,0-2.5VDCf) USB2.0接口,通过USB口PC供电,20mA@5VDCg) 端口:串行接口UARTh) 大小:78x120x24mm,重290gi) 操作环境:0-50℃,非冷凝j) 软件:Pyro Workbench,Windows7/8/10,最低配置700MB硬盘、1GB内存、1360×768屏幕分辨率 2) 全量程氧气测量参数最佳测量范围 0-50%O2(气相),0-22mg/L(溶解氧)最大测量范围0-100%O2(气相),0-44mg/L(溶解氧)检测极限:0.02%O2(气相),0.01mg/L(溶解氧)适用温度范围:0-50℃3) 痕量氧气传感器测量参数最佳测量范围 0-10%O2(气相),0-4.5mg/L(溶解氧)最大测量范围 0-21%O2(气相),0-9mg/L(溶解氧)检测极限:0.005%O2(气相),0.002mg/L(溶解氧)适用温度范围:0-50℃4) 氧气校准胶囊:用于氧气传感器的零点校准。每个胶囊可制备50mL的校准溶液,10个装。5) 配套数据采集和展示软件Pyro Workbench:支持多达10个Pyro的测量设备同时运行。软件提供设备设置和传感器校准的功能。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。6) 配套分析软件Pyro Data Inspector:提供耗氧率计算和漂移补偿等数据分析的功能。7) 传感器:类型多样,包括探头传感器、探针传感器、裸光纤传感器、插入式传感器、耐溶剂传感器、薄膜贴、流通管、呼吸瓶等。 应用案例1. 西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室研究发现:未来气候变暖,而降低氮肥使用率并结合增氧灌溉,对于保持作物产量及降低土壤净温室气体排放具有重要实践意义。研究人员使用了FSO2测量仪测量了土壤含氧量。北京易科泰公司为其提供该应用场景下的设备和专业的技术支持。2. 德国的研究人员使用FSO2四通道测量仪和伸缩探针式传感器在船上测量湖泊中氧气的空间分布状况。3. 荷兰皇家海洋研究所使用FSO2四通道测量仪和薄膜贴式氧气传感器在调查船上实地测量季节性缺氧湖沉积物的总耗氧量(TOU,Total Oxygen Uptake)的时空变化。曲线图为3个重复沉积物样品和一个对照样品(绿色,加入底层水)的溶解氧变化曲线。 4. 德国的研究人员利用FSO2测量仪和裸光纤式氧气传感器对土壤氧气进行测量,以评估不同种类蚯蚓在低氧条件下对土壤改良的效率。 近年部分参考文献l Beman, J. M. et al. Biogeochemistry and hydrography shape microbial community assembly and activity in the eastern tropical North Pacific Ocean oxygen minimum zone. Environmental Microbiology n/a,.l Stadler, M., Ejarque, E. & Kainz, M. J. In-lake transformations of dissolved organic matter composition in a subalpine lake do not change its biodegradability. Limnology and Oceanography 65, 1554–1572 (2020).l Shrestha, P. et al. Biodegradation testing of volatile hydrophobic chemicals in water-sediment systems – Experimental developments and challenges. Chemosphere 238, 124516 (2020).l Michaud, A. B. et al. Glacial influence on the iron and sulfur cycles in Arctic fjord sediments (Svalbard). Geochimica et Cosmochimica Acta 280, 423–440 (2020).l Hu, B. et al. Diurnal variations of greenhouse gases emissions from reclamation mariculture ponds. Estuarine, Coastal and Shelf Science 237, 106677 (2020).l Graffam, M., Paulsen, R. & Volkenborn, N. Hydro-biogeochemical processes and nitrogen removal potential of a tidally influenced permeable reactive barrier behind a perforated marine bulkhead. Ecological Engineering 155, 105933 (2020).l Gu, X.-B., Cai, H.-J., Du, Y.-D. & Li, Y.-N. Effects of film mulching and nitrogen fertilization on rhizosphere soil environment, root growth and nutrient uptake of winter oilseed rape in northwest China. Soil and Tillage Research 187, 194–203 (2019). l Du, Y.-D., Gu, X.-B., Wang, J.-W. & Niu, W.-Q. Yield and gas exchange of greenhouse tomato at different nitrogen levels under aerated irrigation. Science of The Total Environment 668, 1156–1164 (2019).l Xia, D. et al. Role of sulphide reduction by magnesium hydroxide on the sediment of the eutrophic closed bay. Aquaculture Research 49, 462–470 (2018).l Long, M. H. & Nicholson, D. P. Surface gas exchange determined from an aquatic eddy covariance floating platform. Limnology and Oceanography: Methods 16, 145–159 (2018).l Boyko, V., Torfstein, A. & Kamyshny, A. Oxygen Consumption in Permeable and Cohesive Sediments of the Gulf of Aqaba. Aquat Geochem 24, 165–193 (2018).l Recoules, L. et al. A MEMS approach to determine the biochemical oxygen demand (BOD) of wastewaters. J. Micromech. Microeng. 27, 075018 (2017).
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  • RF-O2荧光光纤氧气测量仪由德国Pyroscience公司联合欧洲多国科学家研制生产,基于REDFLASH(RF)光学传感器技术,操作简单,无需维护。氧气测量仪由主机、传感器及软件组成,应用于环境科学、生态科学、植物科学、动物科学、海洋科学、生物医学、生物技术、食品科学等各个领域。在动物领域,RF-O2荧光光纤氧气测量仪广泛用于水生动物呼吸代谢及动物组织氧气含量的测定。功能特点l REDFLASH技术无氧耗、高速响应、低电耗、高精度、低交叉敏感性、低干扰l 氧气传感器类型灵活多样,包括探头、探针、插入式、裸光纤、耐溶剂等接触式传感器以及薄膜贴、流通管、呼吸瓶等非接触传感器l 氧气测量范围全量程和痕量可选l 测量仪小巧紧凑、电脑USB供电,无需额外电源l 氧气测量1、2、4通道可选l 具备实时温度补偿l 高时空解析度l 气体、液体样品均可使用l 具模拟输出和广播模式l 配套分析软件具备耗氧率计算和漂移补偿的功能l 即插即用l 轻松校准 应用方向l 鱼类的呼吸代谢测量 l 水生昆虫、底栖无脊椎动物等的呼吸代谢测量l 动物组织、血液等氧气含量监测 技术指标1) 新一代FireSting-O2(FS-O2)测量仪a) 有1通道、2通道、4通道可供选配,分别可接1个、2个或4个氧气或温度传感器;另具备一个Pt100热电阻温度传感器通道b) 最大采样频率:每秒10-20次c) 内置气压传感器,300-1100mbar,0.06mbar分辨率,精确度±3mbard) 内置湿度传感器,0-100%RH,分辨率0.04%,精确度±0.2%e) 具模拟输出和自动模式,0-2.5VDCf) USB2.0接口,通过USB口PC供电,20mA@5VDCg) 端口:串行接口UARTh) 大小:78x120x24mm,重290gi) 操作环境:0-50℃,非冷凝j) 软件:Pyro Workbench,Windows7/8/10,最低配置700MB硬盘、1GB内存、1360×768屏幕分辨率 2) 全量程氧气测量参数最佳测量范围 0-50%O2(气相),0-22mg/L(溶解氧)最大测量范围0-100%O2(气相),0-44mg/L(溶解氧)检测极限:0.02%O2(气相),0.01mg/L(溶解氧)适用温度范围:0-50℃3) 痕量氧气传感器测量参数最佳测量范围 0-10%O2(气相),0-4.5mg/L(溶解氧)最大测量范围 0-21%O2(气相),0-9mg/L(溶解氧)检测极限:0.005%O2(气相),0.002mg/L(溶解氧)适用温度范围:0-50℃4) 氧气校准胶囊:用于氧气传感器的零点校准。每个胶囊可制备50mL的校准溶液,10个装。5) 配套数据采集和展示软件Pyro Workbench:支持多达10个Pyro的测量设备同时运行。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。 6) 配套分析软件Pyro Data Inspector:提供耗氧率计算和漂移补偿等数据分析的功能。7) 传感器:类型多样,包括探头传感器、探针传感器、插入式传感器、裸光纤传感器、耐溶剂传感器、薄膜贴、流通管、呼吸瓶等。 应用案例1. 澳大利亚珊瑚礁研究中心使用FSO2氧气测量仪测量了热带珊瑚礁鱼类在控温环境中的最大代谢率MMR、标准代谢率SMR及有氧代谢率AMR,研究结果发表在2016年的《Global Change Biology》杂志。 2. 来自澳大利亚海洋科学研究所和哥德堡大学的科学家对鲈鱼的耐热性的生理基础进行研究,分别对有氧呼吸代谢率和静脉血分压进行了测量。 3. 英国格拉斯哥大学的研究者使用FSO2四通道测量仪和探头式氧气传感器研究剧烈温度波动对鱼类代谢率和有氧代谢能力的影响。 4. 美国伍兹霍尔海洋研究所的研究者使用FSO2四通道测量仪和薄膜贴式氧气传感器测量海洋无脊椎动物的耗氧率,他们使用注射器当做呼吸室,其体积可根据动物大小和代谢率灵活调整。 近年部分参考文献l Beman, J. M. et al. Biogeochemistry and hydrography shape microbial community assembly and activity in the eastern tropical North Pacific Ocean oxygen minimum zone. Environmental Microbiology n/a,.l Stadler, M., Ejarque, E. & Kainz, M. J. In-lake transformations of dissolved organic matter composition in a subalpine lake do not change its biodegradability. Limnology and Oceanography 65, 1554–1572 (2020).l Shrestha, P. et al. Biodegradation testing of volatile hydrophobic chemicals in water-sediment systems – Experimental developments and challenges. Chemosphere 238, 124516 (2020).l Michaud, A. B. et al. Glacial influence on the iron and sulfur cycles in Arctic fjord sediments (Svalbard). Geochimica et Cosmochimica Acta 280, 423–440 (2020).l Hu, B. et al. Diurnal variations of greenhouse gases emissions from reclamation mariculture ponds. Estuarine, Coastal and Shelf Science 237, 106677 (2020).l Graffam, M., Paulsen, R. & Volkenborn, N. Hydro-biogeochemical processes and nitrogen removal potential of a tidally influenced permeable reactive barrier behind a perforated marine bulkhead. Ecological Engineering 155, 105933 (2020).l Gu, X.-B., Cai, H.-J., Du, Y.-D. & Li, Y.-N. Effects of film mulching and nitrogen fertilization on rhizosphere soil environment, root growth and nutrient uptake of winter oilseed rape in northwest China. Soil and Tillage Research 187, 194–203 (2019).l Xia, D. et al. Role of sulphide reduction by magnesium hydroxide on the sediment of the eutrophic closed bay. Aquaculture Research 49, 462–470 (2018).l Long, M. H. & Nicholson, D. P. Surface gas exchange determined from an aquatic eddy covariance floating platform. Limnology and Oceanography: Methods 16, 145–159 (2018).l Boyko, V., Torfstein, A. & Kamyshny, A. Oxygen Consumption in Permeable and Cohesive Sediments of the Gulf of Aqaba. Aquat Geochem 24, 165–193 (2018).l Habary, A., Johansen, J. L., Nay, T. J., Steffensen, J. F. & Rummer, J. L. Adapt, move or die – how will tropical coral reef fishes cope with ocean warming? Glob Change Biol 23, 566–577 (2017).
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  • 影响氧气检测仪的测量结果因素
    气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体的检测原理。 影响氧气检测仪测定的因素:1.氧气检测仪的污染。 在重新使用氧检测仪时,首先须留意在连接取样管路时是否漏进空气,并且必须认真将漏进的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过传感器以延长传感器寿命。2.氧气检测仪气路系统的简化及洁净。 微量分析要求必须有效排除气路上的各种管件,倒角机阀门,表头等中的死角对样气以致的污染。因此,手动弯管机应尽可能简化气路系统,选用死角小的连接件等。3.管道材质的选择。管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。通常选用铜管或不锈钢管。
  • 技术分享 | 如何准确测试含脱氧剂的包装氧气透过率
    脱氧剂主要应用于食品、饮料和药品等行业,它帮助提高包装的性能及提供所需的保质期。脱氧剂吸收包装中的氧气,使包装内呈无氧状态,因此产品得以保持保鲜。另外脱氧剂可以有效地抑制霉菌和需氧菌的生长,延长产品货架期。作为产品保鲜的材料,脱氧剂与产品装在同一包装中,测试这种状态下的包装材料的透氧性会非常耗时,必须在常规消耗脱氧剂和无脱氧剂两种状态下测量氧气传输率 (OTR),以全面了解产品在整个生命周期内的包装性能。含脱氧剂包装材料检测确保包装性能符合预期的货架期在实践中,脱氧剂可以以多孔小袋、包装内涂层的形式出现,也可以内置于聚合物中,如瓶壁或瓶盖衬里。无论是哪种形式,都必须在消耗脱氧剂之前和之后测试氧气透过率,以确定与没有脱氧剂的原始包装相比的有效脱氧能力。这种类型的渗透测试需要更长的时间来完成,因为他们必须等待脱氧剂完全的被耗尽。这通常会在实验室中造成瓶颈。有三种方法可以帮助缓解这类包装测试的瓶颈。 01.更高的温度下测试高温加速氧气和脱氧剂之间的化学反应。通常温度每升高10°C,估计的OTR就增加一倍,从而减少脱氧剂耗尽所有氧气的总时间。 02.较高的氧气浓度下测试扁平样品如果使用100%的氧气代替室内空气 (20.9% 氧气) 进行测试,则可以消耗更多的氧气分子。与使用室内空气测试所需的时间相比,这将导致测试时间缩短约20%。 03.离线预处理系统以上两种方法都可以“加速”脱氧剂的消耗以减少整体测试时间,在比较不同的涂层、涂层方法或脱氧剂材料层时,它们可以提供有用的数据。但是对于实际产品来说,这两种方法都有实施的限制性。MOCON离线预处理系统提供真实的测试条件,可与仪器同步运行。仪器用于测试,而消耗脱氧剂所需的时间可以离线完成,这提高了实验室的测试效率。MOCON提供可离线预处理的包装测试解决方案离线预处理系统提供了最真实的测试条件,同时缓解了仪器测试瓶颈。可按照下列步骤操作:• 测试完全相同的不含脱氧剂的包装作为参考样品,这将提供基本的OTR水平和测试时间• 对使用脱氧剂的包装进行初始OTR评估。由于包装内含脱氧剂,测试数据可能低于检测限• 当到达参考样品的测试时间时停止测试• 相同条件下开始离线预处理• 定期将包装重新连接到仪器并检查OTR水平• 直到OTR与参考样品测试结果相同或接近(向上滑动可查看)延迟渗透曲线显示脱氧剂的效果注:了解脱氧剂的吸收能力有助于估计离线预处理的时间。另外,许多脱氧剂会被水分激活,在指定的RH条件下进行OTR测试至关重要。 方案优势:• 在没有加速条件的情况下,离线预处理进行真实的脱氧剂包装样品测试• 当样品离线预处理时,仪器可以测试其他样品,提高实验室效率• MOCON OX-TRAN 2/40包装件测试分析仪带有可选的预处理架或PackRack夹具,满足不同形状的包装的离线预处理MOCON OX-TRAN 2/40包装件OTR分析仪带预处理架选项对带有脱氧剂的包装进行渗透测试整个过程需要很长的测试时间。MOCON提供离线预处理的包装测试解决方案:不仅提升仪器测试效率,还满足提供准确和一致的测试结果,提高了实验室的经济效率。
  • 武钢氧气公司三项气体国家标准样品填补国内技术空白
    元月5日,从武钢氧气公司生产技术部获悉,该公司研制的三项氪、氙气体标准样品通过了全国标准样品技术委员会现场评审,标志着此项技术填补了国内氪、氙气体分析国家标样的空白。   氪、氙气体广泛应用于电光源、半导体、激光技术、低温超导以及核工业等领域,被誉为“黄金气体”。2007年2月1日,经国家标准化管理委员会批准,由武钢氧气公司负责编写的《氪气》、《氙气》国家标准正式生效。为配合该国家标准的贯彻实施,全国气体标准委员会和全国标准样品技术委员会还专门授权武钢氧气公司对《氪气》、《氙气》标准配套国家标准样品进行研制,以便在全国推广和应用。   为尽快研制出氪、氙气体国家标准样品,武钢氧气公司建立了氪、氙气体国家标准样品研发实验室,自主研制出一套方便实用的配气架,并引进高性能的涡轮分子泵、精密天平等配气设置和FID气相色谱分析仪器,使氪、氙气体标准样品的检测精度达百万分之一。该公司采用了一种独特的配制方法,通过精确计算、测量和配制,能够将百分含量的原料气准确稀释成了百万分含量的标准气,以满足对氪、氙气体中多元杂质的比对分析。经过长达一年多时间的精心研制,该公司成功地解决了测量误差、程序错误等技术难题,先后配制出54瓶标准样品气,经与国外同类物质进行比对分析,检测结果全部合格。   此次评审期间,全国标样评审组专家详细了解了武钢氧气公司的配制装备、配制方法、质量保证体系等情况,并对其中一项标准样品气配制程序进行全过程监督。经过两天的现场评审,评审组专家认为该公司研制的三项氪、氙气体标准样品符合国家标准样品要求。经查新检索,目前国外尚未查到相关的样品,国内也未有相关的记载和报道,该三项氪、氙气体标准样品及配制技术均系国内首创。

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  • 三气培养箱氧气监控用氧化锆氧气传感器

    [url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/09/sanqipeiyangxiang.jpg][img=sanqipeiyangxiang,360,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/09/sanqipeiyangxiang-360x300.jpg[/img][/url]三气培养箱是在二氧化碳培养箱的基础上进一步改进的新产品。其原理同其它培养箱一样,特点在于不仅可加入CO2,还可加入氮气和氧气,并全部由电脑控制和调节各种不同气体的含量。应用领域:三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,其广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。常用于微生物培养,细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。三气培养箱通过控制O2或N2的输入量,用氧化锆(ZrO2)传感器来实现对O2含量的控制,进行O2 、N2及CO2三气控制。特殊设计的气路控制,使得开门后内腔O2浓度的恢复时间大大缩短。根据上述描述可知,控制培养箱O2含量的浓度极为重要,然而,培养箱中不可避免微生物呼吸产生大量CO2,在此,ISweek工采网小编推荐适合用于培养箱的氧化锆氧气传感器:[b]SO-E2-250[/b][img=极限电流型氧化锆氧气传感器,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0190515/5cdbb854b131c.jpg[/img][b]氧化锆氧气传感器SO-E2-250应用广泛[/b]:医疗:氧气浓缩器、 恒温箱实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温100℃)测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、 在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元电气工业:惰性气体处理器和柜、 惰性气体焊接监控、 在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量

  • Rapidox 1100氧气分析仪:微量氧测量的理想选择

    Rapidox 1100氧气分析仪:微量氧测量的理想选择

    [b]全球通用,可靠稳定[/b]Rapidox 1100氧气分析仪采用宪进的电化学氧气传感器,可精崅检测0-1%(0-10000ppm)范围内的微量氧含量。不论您身处世界上的哪个角落,供电电压90-260VAC都能满足需求,让您随时随地进行准确可靠的测试。[b]多样化操作方式,便捷灵活[/b]Rapidox 1100提供前面和后面进气两种选项,并支持架装安装方式,以适应各类工作环境。同时还可以根据需要选择使用长寿命抽气泵或真空引流泵,灵活应对不同场景下的工作要求。[img=,690,729]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310202312251175_5759_5802683_3.jpg!w690x729.jpg[/img][b]槁效保护功能,数据安全有保障[/b]产品配备密码保护功能,在维护设备安全方面表现础色。在符合EMC Directive 2004 / 108 / EC指令标准和UL/ETL认证条件下生产,并获得了UL-61010-1认证编号,为您提供放心、可靠的使用体验。[b]远传信号输出,实现智能调节[/b]Rapidox 1100氧气分析仪可通过远传信号输出与外部比例阀或电磁阀进行连接,以便根据测量结果智能调节工艺气体的氧含量。这一功能不仅提高了生产效率和产品质量的稳定性,还减少了运营成本和人力投入。Rapidox 1100氧气分析仪是一款专为微量氧测量而设计的宪进设备。无论您在哪个行业从事相关工作,我们相信它将给您带来更加精崅、可靠且槁效的测试体验。立即选购Rapidox 1100,并让其成为您工作中不可或缺的助手!作为苏州地区领先的半导体设备供应商,[b]苏州仁恩机电科技有限公司[/b]致厉于通过不断创新和改进来推动行业的发展。我们相信,只有持续的进步和创新,才能为客户提供更犹质的氧气分析仪产品和服务。

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  • innoSens 450荧光法溶解氧电极
    荧光法溶解氧电极不会消耗氧气,可适用于任何场合,包括那些低水循环的地方。内置温度探头,采用光学技术进行测量:一个二极管朝一个荧光层直接射出蓝光,这时光敏感物质被照射后反应射出红光(荧光),发射红光的时间和氧气的浓度有关。这个创新的方法可以确保可靠、准确和无漂移的测量。innoSens 450荧光法溶解氧电极光学技术:innoSens 450溶解氧传感器内置温度探头,采用光学技术进行测量:一个二极管朝一个荧光层直接射出蓝光,这时光敏感物质被照射后反应射出红光(荧光),发射红光的时间和氧气的浓度有关。这个创新的方法可以确保可靠、准确和无漂移的测量。innoSens 450荧光法溶解氧电极无需维护:无需消耗品、校正和维护。仅需1 - 2年更换一次荧光帽。innoSens 450荧光法溶解氧电极技术参数:※ 类型:荧光法DO电极※ 材质: 316不锈钢※ 测量范围: 0 ~ 20ppm ※ 温度补偿:NTC 22K※ 操作温度:0 ~ 60℃※ 压力:0 ~ 5bar※ 响应时间: 60秒※ 流速:无要求※ 电解液:不需要※ 膜:不需要※ 电缆:5m※ 重量:450g※ 防护等级:IP68 订购指南: 订货号型号描述35-0450-00innoSens 450荧光法DO传感器,0~20.00ppm,10m电缆50-0200-10PA-200PPVC电极安装套装50-0200-20PA-200S不锈钢电极安装套装
  • SO-421土壤氧气传感器
    用途:SO-421的响应时间快,为14秒,专为实验室应用而设计。它配有一个用于校正温度变化的热敏电阻温度传感器和一个电阻加热器,可将膜的温度提高到环境温度以上约2度,以防止聚四氟乙烯膜上发生冷凝并阻挡传感器的扩散路径。典型应用包括在实验室实验中测量O 2,监测室内环境中的气态O 2以进行气候控制,监测堆肥堆和矿井中的O 2水平,监测土壤中的氧化还原电位,以及通过测量O 2来确定呼吸速率密封室中的消耗或土壤/多孔介质中O 2梯度的测量。 SO-421氧气传感器技术参数输入电压要求5.5至24 V DC电流漏极0.6 mA(静态) 1.3 mA(有源)测量范围0至100%O 2测量重复性在20.95%O 2时小于0.1%的mV输出非线性小于1%长期漂移(非稳定性)每年0.8 mV耗氧率2.2μmol O 2每天20.95%O 2和23 C响应时间14 s工作环境-20至60℃,0至100%相对湿度(非冷凝) 60至140 kPa输入电压要求12 V DC连续(用于加热器),2.5 V DC激励(用于热敏电阻)加热器电流漏极6.2 mA(使用12 V DC电源供电时功率为74 mW)热敏电阻电流在70 C时吸收0.1 mA DC(最大值,假设输入激励为2.5 V DC)尺寸32 mm直径,68 mm长度质量175 g(5 m)导线) 产地:美国
  • 土壤氧气传感器 型号:ZRX-28846
    土壤氧气传感器 型号:ZRX-288461、ZRX-28846概述 ZRX-28846型土壤氧气传感器适用于监测土壤呼吸和透气性、氧含量的实验室研究、生物学应用中土壤氧含量与渗透作用和土壤中微生物的活动关系。具有性能可靠、使用寿命长、响应速度快等优点。土壤氧气传感器是个坚固耐用、可靠的氧浓度测量装置。其电子元件是封装在环氧树脂内。采用可拆解的外壳,使得氧元件易于维护且被金属护套保护,前端有过滤网阻止了土壤颗粒对传感器的破坏,能够方便的插入土壤中行测量。测量数据能够真实地、实时地反映土壤中的氧气含量变化。2、ZRX-28846能特点*安装方便,可以用于长期观测监测土壤呼吸和透气性;*O2含量的实验室研究;*电子封装;*信号输出稳定;*金属外壳;*可替换关键元件;ZRX-28846术参数原理 电化学(透气膜)量程 0-30%VOL(0-100VOL量程需定)输出信号 电压信号;当氧含量20.9%时,输出200mV(用户须在安装前详知附带检测报告) 度 0.1%(0-30%);0.01%(0-100)作环境 -10~50℃,0~100RH (无凝结)储存温度 -20℃—60℃ 温度影响 RH:<80%O2:20.9%时,不受温度影响;RH:100 O2:20.9%时,传感器输出为:20℃:20.7%,40℃:19.5%。响应时间 T90<15S(0-30%) T905S(0-100)取样间隔 实时取样重复性 ±0.001% O2 (10 ppm)线性度(ppm) <0.5量程时线性误差(零点,200ppm)压力范围 80-120Kpa尺寸材质 60*40mm,金属外壳配置M20*1.5螺纹重量 280克(含0.5m线缆)
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