根际呼吸测量分析系统

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根际呼吸测量分析系统相关的厂商

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  • 上海祎鸿分析仪器有限公司由分析化学行业资深团队凝聚而成。从2000年起就致力于智能化化学分析仪器的研究开发。经历12年的经验探索,得到分析化学行业使用用户的高度评价,智能一体化指标达到国内先进水平。上海祎鸿分析仪器有限公司,是一家专业针对食品安全、食品蛋白质含量分析测试等等的高新技术企业,公司依托化学分析行业资深研发、销售、生产团队的精湛技术,高品质服务理念,聚集了智能操作、远程控制、人性化软件及个性化定制的多方面高科技人才,自主开发、锐意进取,现拥有各类电位法凯氏定氮仪、颜色法凯氏定氮仪、碳纤维红外消化炉等多种研发项目。完美的用户需求,使我们永不止步,将心注入、创造卓越品质。上海祎鸿分析仪器有限公司积极拓展与众多国内外检测机构、食品企业、高校取得良好的业务合作,为客户提供优质的服务、急客户之所急,想客户之所想是我公司的一贯服务承诺,力求在公司自身发展的同时给客户创造更多、更完美的服务需求。"因为专注,所以专业"。我们的追求是:让用户的需求、得到完善系统的解决……
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  • 苏州西博三维科技有限公司在西安交通大学研究的基础上,经过多年的积累,在光学测量和工程领域取得了一批高水平的研究成果。公司目前的产品种类齐全主要包括三维光学扫描仪、三维光学摄影测量系统、数字散斑动态应变测量分析系统、板料变形分析系统、三维静态变形测量系统、三维光学动态探针测量系统和三维动态变形测量系统等,同时公司面向用户提供工业设计、逆向工程服、快速成型服务等数字化解决方案,并能根据客户的需求进行产品的三维设计和大型工件的检测服务。
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根际呼吸测量分析系统相关的仪器

  • SoilBox根际呼吸测量分析系统 SoilBox根际呼吸测量分析系统由主机系统和呼吸室组成,主机系统内置高精度CO2分析仪、O2分析仪、水汽分析仪、气体抽样单元、数据采集器、Baseline单元等,呼吸室有原位呼吸测量室(in–situ chamber)和离体呼吸测量室(ex–situ chamber),原位呼吸室用于原位土壤呼吸测量和根际呼吸测量,离体呼吸室用于纯根系呼吸测量和纯土壤呼吸测量等,其理论模型为: 原位测量:Rrh = Rp–Rl离体测量:Rt = Rs + Rr 其中Rrh为根际呼吸,Rp为有植物生长的土壤呼吸,Rl为同区裸地土壤呼吸;Rt为土壤总呼吸,Rs为将根系分离后的土壤呼吸,Rr为纯根呼吸。 功能特点: ü 高精度、高稳定性、高解析度全方位测量根际呼吸各组分 ü 配置灵活、多功能,既可在野外利用呼吸室技术(Chamber technique)原位开放式或封闭式测量土壤呼吸、根际呼吸或野外离体测量各组分等,又可在实验室内进行离体测量和控制实验等 ü 可测量分析土壤呼吸、根际呼吸各组分及其相互关系和环境关系,测量参数包括原位单位面积土壤呼吸、根际呼吸等,及单位重量土壤总呼吸、纯根系呼吸、根际微生物呼吸、土壤动物呼吸、各组分耗氧率和呼吸商等,包括其它环境参数如气温、土壤温度、土壤水分等 ü 可选配气路转换器进行多通道测量 ü 根据经费预算和研究目的可选配FMS和FGA两种配置 FGA型 FMS型 测量气体 CO2、O2 CO2、O2、H2O 数据采集记录 双通道,可接2个传感器 14通道,可接14个传感器 Baseline模块(双通道测量) 不具备 具备 8通道气路转换器适配性 不能接 可接,组成多通道测量(同时连接多个呼吸室) 外接甲烷分析仪 可以 可以 技术参数: 1. 氧气测量分析:燃料电池O2分析仪,不受水汽、CO2及其它气体的影响,测量范围1–100%,分辨率0.001%,低噪音高稳定性,精确度0.1%,恒温下漂移小于0.02%每小时; 2. 二氧化碳测量分析:双波段非色散红外技术,测量范围0–5%,分辨率0.0001%(最高可达0.1ppm),精确度1%,恒温恒氧下漂移小于0.001%每小时,响应时间小于1秒; 3. 水汽测量分析(FGA型不具备):薄膜电容性传感器(thin–film capacitive sensor),测量单位为相对湿度或露点温度或水汽分压,测量范围0–100% RH,分辨率0.001% RH、0.01摄氏露点温度,精确度1%,恒温下漂移低于0.01%每小时 4. 气流泵:阳极电镀铝,滚珠电动机(噪音低、稳定),气流10–2000ml/分钟 5. 气流控制:微电子热反馈系统(真正的科学研究已不再用转子流量计,因为玻璃管等易受周边温度气压影响,所以用转子流量计的论文不能在国际刊物上发表),气流控制通过精密反馈环系统实际连接气流泵和流量计(微电脑控制),同时提供高精度针阀 6. 气流精度2%,分辨率0.1ml/min7. 大气压测量范围标准设置为0–125kPa,用户可根据需要设置成75–125kPa或90–110kPa,精确度为1%,分辨率1Pa8. 数据采集系统:14个模拟通道(FMS型),数据采集记录间隔0.1秒–1小时,共可记录储存8000个数据点(几个小时),用电脑在几秒钟内将数据下载 9. 热敏电阻探头用于测量土壤温度值(备选)和空气温度:测量范围-5–60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm10. AZS–2土壤水分传感器:测量范围0–100%,精度2%,分辨率0.1%11. Soilbox土壤呼吸室:标准配置为铝合金银白色,内径500px,高500px,低温室效应,可选配温湿度与太阳辐射(或PAR)监测单元 12. 供电:12–15 VDC,可选便携式充电电池、交流电,40Ah蓄电池野外可连续工作5小时以上 13. 可选配军工级防水防尘抗震荡野外笔记本电脑(带GPS),用于野外系统设置、数据浏览下载和分析等,N450 1.66GHz,8.4”阳光下可读LCD显示屏,触摸屏,2GB RAM,80GB SSD14. 软件可在线显示和分析数据 15. 主机大小:48×37×450px;重量:7 kg 上图:Naoki Makita(2009)等利用离体封闭式测量法,将不同直径细根在封闭式呼吸室内对根系直径与呼吸强度的关系进行测量研究。左图为从细根(小于2mm)到粗根的呼吸强度,植物根系呼吸主要发生在细根;右图为栎树细根直径与呼吸强度的关系(Tree Physiology,2009) 产地:美国
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  • SoilBox便携式根际呼吸测量系统 SoilBox便携式根际呼吸测量系统由主机系统和呼吸室组成,主机系统内置高精度CO2分析仪、O2分析仪、水汽分析仪、气体抽样单元、数据采集器、Baseline单元等,呼吸室有原位呼吸测量室(in–situchamber)和离体呼吸测量室(ex–situ chamber),原位呼吸室用于原位土壤呼吸测量和根际呼吸测量,离体呼吸室用于纯根系呼吸测量和纯土壤呼吸测量等,其理论模型为:原位测量:Rrh = Rp–Rl离体测量:Rt = Rs +Rr 其中Rrh为根际呼吸,Rp为有植物生长的土壤呼吸,Rl为同区裸地土壤呼吸;Rt为土壤总呼吸,Rs为将根系分离后的土壤呼吸,Rr为纯根呼吸。 功能特点:ü 高精度、高稳定性、高解析度全方位测量根际呼吸各组分ü 配置灵活、多功能,既可在野外利用呼吸室技术(Chamber technique)原位开放式或封闭式测量土壤呼吸、根际呼吸或野外离体测量各组分等,又可在实验室内进行离体测量和控制实验等ü 可测量分析土壤呼吸、根际呼吸各组分及其相互关系和环境关系,测量参数包括原位单位面积土壤呼吸、根际呼吸等,及单位重量土壤总呼吸、纯根系呼吸、根际微生物呼吸、土壤动物呼吸、各组分耗氧率和呼吸商等,包括其它环境参数如气温、土壤温度、土壤水分等ü 可选配气路转换器进行多通道测量ü 根据经费预算和研究目的可选配FMS和FGA两种配置FGA型FMS型测量气体CO2、O2CO2、O2、H2O数据采集记录双通道,可接2个传感器14通道,可接14个传感器Baseline模块(双通道测量)不具备具备8通道气路转换器适配性不能接可接,组成多通道测量(同时连接多个呼吸室)外接甲烷分析仪可以可以 技术参数:1. 氧气测量分析:燃料电池O2分析仪,不受水汽、CO2及其它气体的影响,测量范围1–100%,分辨率0.001%,低噪音高稳定性,精确度0.1%,恒温下漂移小于0.02%每小时;2. 二氧化碳测量分析:双波段非色散红外技术,测量范围0–5%,分辨率0.0001%(最高可达0.1ppm),精确度1%,恒温恒氧下漂移小于0.001%每小时,响应时间小于1秒;3. 水汽测量分析(FGA型不具备):薄膜电容性传感器(thin–film capacitive sensor),测量单位为相对湿度或露点温度或水汽分压,测量范围0–100%RH,分辨率0.001% RH、0.01摄氏露点温度,精确度1%,恒温下漂移低于0.01%每小时4. 气流泵:阳极电镀铝,滚珠电动机(噪音低、稳定),气流10–2000ml/分钟5. 气流控制:微电子热反馈系统(真正的科学研究已不再用转子流量计,因为玻璃管等易受周边温度气压影响,所以用转子流量计的论文不能在国际刊物上发表),气流控制通过精密反馈环系统实际连接气流泵和流量计(微电脑控制),同时提供高精度针阀6. 气流精度2%,分辨率0.1ml/min7. 大气压测量范围标准设置为0–125kPa,用户可根据需要设置成75–125kPa或90–110kPa,精确度为1%,分辨率1Pa8. 数据采集系统:14个模拟通道(FMS型),数据采集记录间隔0.1秒–1小时,共可记录储存8000个数据点(几个小时),用电脑在几秒钟内将数据下载9. 热敏电阻探头用于测量土壤温度值(备选)和空气温度:测量范围-5–60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm10. AZS–2土壤水分传感器:测量范围0–100%,精度2%,分辨率0.1%11. Soilbox土壤呼吸室:标准配置为铝合金银白色,内径500px,高500px,低温室效应,可选配温湿度与太阳辐射(或PAR)监测单元12. 供电:12–15 VDC,可选便携式充电电池、交流电,40Ah蓄电池野外可连续工作5小时以上13. 可选配军工级防水防尘抗震荡野外笔记本电脑(带GPS),用于野外系统设置、数据浏览下载和分析等,N450 1.66GHz,8.4”阳光下可读LCD显示屏,触摸屏,2GB RAM,80GB SSD14. 软件可在线显示和分析数据15. 主机大小:48×37×450px;重量:7 kg
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  • 上海欧格斯特气体技术中心提供超纯环境、流量控制、压力控制、真空获得等解决方案。S606紧凑型壁挂式呼吸空气质量分析仪,可持续测量吸空气的所有关键参数S606 固定式呼吸空气质量监测仪为全天候测量呼吸空气充气站和压缩呼吸空气系统的空气质量提供了最终的解决方案。凭借先进的功能和尖端技术,该监测仪可确保呼吸空气的优良质量,并符合严格的安全标准和规定。S606 专用于实时监测和分析呼吸空气的质量,提供连续读数,以确保满足呼吸空气应用中的安全条件。它是潜水中心、消防部门、工业设施等依赖清洁和安全呼吸空气的公司和组织的必备测量仪器。主要特点:分析所有相关参数S606 配备有先进的传感器和高级算法,可准确、全面地测量空气质量的关键参数,包括氧气 (O₂ )、一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO₂ )、油蒸气、水蒸气和其他杂质,确保呼吸空气达到或超过行业标准和法规规定的严格要求。实时监测S606 可持续监测呼吸空气充气站和压缩呼吸空气系统中的空气质量,提供实时读数并即时更新。显示屏上的数据易于读取,实现快速、轻松的监测,可随时了解空气的质量状况。即插即用S606 提供方便的即插即用设置,简化了安装过程。所有参数只需一个气体入口,就可轻松地将监测仪连接到呼吸空气系统,而无需多个连接或复杂的设置。数据记录和报告通过内置的数据记录功能,S606 可长期记录测量数据,以便进行全面分析和评估。存储的数据可以检索和导出,用于生成详细报告、合规文件,以及质量控制。用户友好的界面该监测仪用户界面友好、直观,使得配置和操作都非常简单。清晰的显示屏提供可视化实时数据,便于了解当前的空气质量状况。通过菜单可轻松地进行设置,并查看历史数据,以便进一步分析。报警功能S606带有可配置的报警模块,允许您为每个测量参数设置阈值。如果任何参数超过预设的门限,监测仪就会触发声光报警,从而立即引起注意并采取必要措施,确保空气安全。Modbus/TCP 和 Modbus/RTU 接口S606 配备有Modbus/TCP 和 Modbus/RTU 通信接口,可无缝集成到现有的监控系统中。从而方便地与其他设备进行数据交换和集成,使其成为一种多功能解决方案。坚固可靠的设计S606的结构坚固耐用, 可工作于呼吸空气充气站和压缩空气系统的苛刻环境。它采用优质的材料和部件,性能可靠、使用寿命长。这款呼吸空气监测仪准确性好,可连续监测,具有多种高级功能,能让您可以深入了解空气质量状况。现在就投资 S606,对全天候测量空气质量做出承诺,保障客户和员工的健康,您就可以轻松地呼吸了。
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根际呼吸测量分析系统相关的资讯

  • 昆虫动物呼吸代谢能量测量系统在农科院蜜蜂研究所成功安装运行
    3月开学季来临,易科泰携手农科院蜜蜂所为科研实验提供助力,昆虫动物呼吸代谢能量测量系统包括双通道氧气分析仪,高精度二氧化碳分析仪、双通道SS4稳定气流控制单元、RM-8气流切换单元,高精度昆虫呼吸室。可测量单只昆虫的呼吸能量代谢情况、多只昆虫的呼吸能量代谢情况以及不同环境(不同气体浓度比例条件下)的昆虫呼吸代谢情况。其适用的昆虫,小到蚜虫,蚊子,大至蜜蜂、蛾类;尤其适用于果蝇等模式动物。该套系统能够精准有效的反映昆虫的能量代谢、新陈代谢等情况。 昆虫动物呼吸代谢能量测量系统 位于北京植物园内的农科院蜜蜂研究所 位于高精度昆虫呼吸室内的蜜蜂昆虫呼吸代谢能量测量系统广泛应用于动物生理生态学、遗传学、生物医学、媒介生物学等学科,可准确的测量动物的CO2呼出量和耗氧量,并可计算呼吸熵、能量消耗等。同时可选配昆虫活动强度监测、红外热成像等系统对昆虫的能量消耗进行全方位的监控检测。以研究昆虫等动物的生理生态、昆虫活动与温度的关系、昆虫活动与呼吸代谢的关系、昆虫健康状况及生理状态、杀虫剂对昆虫的影响及最小致死量、临界热极值CTmax(critical thermal maximum)、不连续气体交换DGC(discontinuous gas exchange cycle)等。另外,由于昆虫的野生型较多,易科泰根据科研需求推出了便携式昆虫呼吸代谢测量系统。该系统将氧气分析仪、二氧化碳分析仪以及气体抽样单元等高度集成于一个手提箱内,可在野外任何地方对当地的昆虫的呼吸代谢情况进行测量,尽最大可能保证了昆虫的原位野生状态,对于昆虫的生态学研究提供了强有力的工具。北京易科泰生态技术公司近20年来致力于生物呼吸与能量代谢技术的推广和技术服务,为您提供全面生物呼吸与能量代谢测量方案:高通量昆虫呼吸与能量代谢测量技术方案(CO2与O2测量)SSI实验动物能量代谢测量系统与热成像仪联用方案便携式动物呼吸代谢测量系统与热成像仪联用方案人体能量代谢与活动强度研究测量方案
  • MEGA系统发布MEGA好氧呼吸计SPIRITUS新品
    这种连续流动好氧呼吸计专门用于通过测定其动态呼吸指数来评估生物质的生物稳定性 (UNI 11184: 2016).它适用于在生物处理过程各个阶段收集的固体、生物稳定、生物干燥和堆肥废物样品的生物稳定性的常规分析测定.生物稳定性是指易生物降解有机物的分解程度. 在有氧环境中,微生物利用底层有机物质作为营养来源,消耗氧气和释放二氧化碳.SPIRITUS模块测量两种不同的动态呼吸测量指标:P.D.R.I. - 潜在动态呼吸指数主要理化参数归一化后的样品生物稳定性值.R.D.R.I. - 实际动态呼吸指数样品生物稳定性值.动态呼吸试验测量有机基质中生物可降解化合物在强行将空气吹入入样品时的小时耗氧量.这提供了动态呼吸指数(DRI),这一测定使得在实验室再现真实的生活环境根据预期用途评估产品的生物稳定性. 光学传感器直读排放空气中氧.光学传感器具有多种优点,与极谱传感器和电化学传感器有着明显的区别技术特点 SPIRITUS呼吸计由以下几个部分组成:一种带有密封的绝热反应堆体,里面有一个大约30升的内储罐,里面装着正在分析的样品. 反应器结构要求进气在离开反应堆前完全通过样品,从而防止进气和排气之间的任何接触.测温探头测量空气进入、进入和离开反应物的空气温度.光学传感器直读排放空气中氧.反应堆泄漏自动检查系统.该仪器配有真空传感器,可实现自动真空控制l. 装有输入流量调节器的通风(空气流通)系统.质量流量计控制和调节进入反应器的流量.PC便携式电脑,配有管理多个反应堆和从呼吸计获取数据的软件. 软件特点 该软件允许使用USB端口连接的PC控制仪器及其所有功能.创新点:光学传感器直读排放空气中氧. 软件允许使用USB端口连接的PC控制仪器及其所有功能
  • 测量“城市呼吸”,助力“双碳”目标
    近日,黄建平团队在《环境科学与技术》杂志发表了题为《工业重镇氧气观测揭示“城市呼吸”》的封面文章,在国际上率先开展“城市呼吸”研究,从观测的角度提供了城市氧气浓度下降的有力证据,开拓了氧循环城市健康效应研究的新领域。  国内首个高精度观测平台 作为地球上几乎所有生物生存的必需品,氧气是大气中最关键的气体成分之一。人口众多且密集的城市地区仅占全球土地的2%,却居住着全球56%以上的人口,并消耗了全球70%的化石燃料。近几十年来,随着越来越多的人口涌入城市,城市地区在适应和减缓气候变化方面面临严峻挑战。现有观测资料表明,过去30年中,大气中二氧化碳占比快速上升,氧气下降的速度是二氧化碳上升速度的两倍左右。  针对这一现象,研究人员选取了兰州市进行实地测量。兰州市地处中国西北部半干旱地区,作为甘肃省省会,其总人口超过440万,由于两山夹一河的独特地形,以及少风少雨的气候特点,大气扩散受到抑制,导致了流域内污染物的稳定积累。  “我们看到兰州市中心的地形十分独特,南北最窄处仅1公里左右。考虑到大量人口在如此狭窄的区域聚集,人类的呼吸过程势必会影响大气中的氧浓度,因此我们希望对这个问题进行深入探索。”论文第一作者、兰州大学大气科学学院2020级气候学专业博士研究生刘晓岳说。  基于上述考虑,黄建平团队提出了“城市呼吸”的新概念,用来衡量城市空气的健康状态。  目前,针对“城市呼吸”中二氧化碳、污染物、能源等要素的研究在国际上已经比较全面,但是针对氧气的研究几乎是空白状态。  “这主要有两个原因,一是没有意识到氧气减少的危害,现在越来越多的研究表明,氧气浓度降低与人体健康特别是心血管健康密切相关;二是氧气浓度实时观测对仪器精度要求很高,一般仪器无法测量。”黄建平介绍。  目前,国内外已有一些研究团队在全球设立了大气氧气定期观测站点,探究全球大气氧气浓度的长期趋势。这些观测通常是使用密封瓶进行大气采样分析,密封瓶采样受实验条件的限制,数据的时空分辨率有限,因此还需对大气氧气进行连续观测来提高对大气传输和混合过程的认识。虽然近年已有一些站点开始连续观测,但是大多数氧气观测站点都设在人烟稀少、远离人类活动的区域。  在大的自然背景下探测微小的氧气变化相当具有挑战性。“大气中氧气变化信号以百万分之一计,这种探测犹如探讨一滴水对于整个海平面的影响,因此,对氧气监测分析仪器的精度和漂移有严格的要求。”团队负责技术的工程师王莉说。  2017年,黄建平团队在兰州大学城关校区一栋22层建筑的顶楼建立了国内首个高精度大气氧气观测平台。空气采样的采气口正对着兰州市最繁忙的街道——天水路。这条路有双向10车道,毗邻火车站,路段交通发达,受人为活动影响比较显著。  氧气观测平台采用气相色谱热导检测器(GC-TCD)技术测定大气氧含量,该技术已经使用了20多年,可以较准确地量化大气氧气的变化。团队利用气相色谱仪直接测量的是氧氮比,这是因为大气中氮气的变化比氧气的变化小得多,可忽略不计,因此氧氮比的变化可以被认为是氧气造成的。  “在氧气观测平台建设初期,我们克服了一系列技术难题,包括仪器调试、定标以及后期数据处理,构建了适用于平台的大气氧观测数据的订正方法等。经过团队的不懈努力,我们的观测资料最终得到了国际同行的认可。”黄建平介绍。  定量估算氧气浓度变化  城市中居民呼吸和化石燃料燃烧是两个独立的过程,因此很难直接将上述两个过程的影响分别从大气氧气观测资料中分离出来。但值得注意的是,居民呼吸是不排放污染物的,而化石燃料在燃烧过程中不仅排放了二氧化碳,同时也排放了包括氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫在内的各类污染物。因此,在观测到的氧气浓度变化信号中,有一部分是和污染物相关的信号,指示着化石燃料燃烧消耗的氧气,另一部分和污染物无关的信号,则指示着居民呼吸过程消耗的氧气。将现有的氧气浓度和污染物浓度的观测资料进行对比,就可以从氧气浓度变化的信号中分离出化石燃料燃烧信号和居民呼吸信号。  黄建平团队将城市氧气浓度观测数据分为两组。在空气质量较好的情景中,大气扩散条件较好,工业、交通活动等消耗的氧气能够较快补充,兰州市氧气浓度整体较高。这种情景下人类呼吸占氧气亏损的33.08%,化石燃料燃烧占比66.92%。此外,大气传输模型也显示,扩散条件较好时,有利于工业区污染气团远距离传输至兰州市中心城区,因此排放二氧化硫、一氧化氮等污染物的过程对氧气的消耗占比有所上升。这种情景下,大气充分混合,各类耗氧过程对兰州氧气浓度的影响较为均衡,对人体健康影响较小。  在氧气浓度较低、污染严重的情境下,化石燃料燃烧对氧气的消耗占比升高到72.5%,居民呼吸对氧气损耗的占比降低。高精度的大气传输模型显示该情景下耗氧过程主要发生在中心城区,氮氧化物和PM1排放过程的耗氧量明显增加,对应机动车尾气排放过程消耗的氧气显著增加。  植物光合作用是氧气的主要来源,兰州市耗氧量是产氧量的500倍以上,其缺口主要来自周边植被的支援。这种情况不仅发生在兰州,全球人口超过100万的大城市中,有75%的大城市耗氧量和产氧量的比值超过100。  黄建平团队曾做过测算,如果化石燃料燃烧稳定在一定水平不下降,会发生持续的氧气浓度下降,26世纪将降至20.0%以下,并在29世纪初将降至19.5%,可能会对地球上部分生物的生存造成威胁。  下一步,团队希望对全世界大城市的“呼吸指数”进行估算,通过城市耗氧和产氧的具体数据呼吁国际社会关注氧浓度问题,进一步评估不同情景下城市氧气浓度变化带来的健康风险,为制订因地制宜的、与产业结构相协调的“双碳”路径提供科学依据。  “这是一个前瞻性的研究,更长远来说,我们希望推动一个关于‘城市呼吸’的大科学计划,呼吁全世界更多的城市关注这个问题,因为它不仅是一个科学问题,也对每个城市、国家、地区的可持续发展都至关重要。”黄建平说。

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  • 【原创大赛】可携式荧光粉测量分析系统

    荧光粉(俗称夜光粉),通常分为光致储能夜光粉和带有放射性的夜光粉两类。光致储能夜光粉是荧光粉在受到自然光、日光灯光、紫外光等照射后,把光能储存起来,在停止光照射后,再缓慢地以荧光的方式释放出来,所以在夜间或者黑暗处,仍能看到发光,持续时间长达几小时至十几小时。带有放射性的夜光粉,是在荧光粉中掺入放射性物质,利用放射性物质不断发出的射线激发荧光粉发光,这类夜光粉发光时间很长,但因为有毒有害和环境污染等,所以应用范围小。万一吸进荧光粉,那和吸进灰尘一样。微量的,会被呼吸器官黏膜粘住,再随痰吐出。少量的,可能进入肺部,慢慢随痰吐出。经常吸入,会生“矽肺”。少量荧光粉粘到皮肤,也象灰尘一样,用水洗掉就行了。经常接触荧光粉,或荧光粉浆液,皮肤会变粗糙。荧光粉对身体有一定的辐射,最好不好多接触。无锡超微光学的PPL-100可携式荧光粉测量分析系统可用于先进荧光粉检测制程的荧光粉分析测量,适用于LED产业等领域的应用,搭配专业完善的分析软件,包含:荧光原材料定性分析、光色异常定性光谱分析、基本光色材料光谱数据库、进料规格承认确定等,可依需求储存及打印报表数据,操作简单、携带方便,同时具备快速、简易、精准特性,是目前市面上「最新款、最精准、性价比最高」的可携式荧光粉测量分析系统。

  • [讨论]关于测量分析系统

    我公司实验室管理正在推行测量分析系统,对于实验室认可的质量控制有很好的作用,在资料区有相关资料,也希望与同行就使用情况进行交流。

  • 一种光学非接触式的变形、位移量的测量分析系统

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704240930_01_2325_3.pngDIC 一种光学非接触式的变形、位移量的测量分析系统一种光学非接触式的变形、位移量的测量分析系统采用数字图像相关方法DIC(Digital Image Correlation),根据物体表面随机分布的散斑场在变形前后的统计相关性来确定物体的变形参考子区与目标子区的位置差包含位移分量,形状差别包含应变分量采用高速相机,实时采集物体各个变形阶段的散斑图像对位移场数据进行平滑处理和变形信息的可视化分析计算出全场变形和位移量,用于分析、计算、记录变形数据结合双目立体视觉技术可构建三维变形、位移量采集系统根据相机的输入,可在软件中设置成多组虚拟引伸计模块化设计,涵盖从简单的单相机系统到带振动台的三维全场系统可广泛地使用于材料测试、有限元验证、部件测试、振动等工程应用中多线程并行计算,使测量速度最优化增强的图形用户界面,带有直观的控件。OPENGL加速技术使视频显示更高效系统标定简单,坐标系可任意移动可直接使用自然、未处理的表面(如木材、织物、材料结构及不平整表面…)可定制化输出格式兼容众多的测试台架,如利用Doli控制器的设备同步数据记录与计算视频频闪功能(与周期性情况同步)RT——在线记录和图像数据采集ENTER——数据处理功能PLUS——具有更多功能的附加模块TEST RIG——用于试验机控制的模块FULLFIELD(DIC)——全场变形分析的附加模块VIBROGRAPHY(FFT)——带振动分析功能的附加模块RT模块记录不同相机的数据,支持 AVT / Prosilica / Teledyne / Videology / Webcam / Cameralink / Basler / PoinGray / Matrix Vision查看记录的数据(并行查看不同的相机)外部同步及捕捉模式支持DSLR相机(PTP协议)ROI/AOI(高速低分辨率)聚焦和瞄准工具通过模拟量、RS232和TCP/IP输出通过RS232和TCP/IP,利用应用编程接口(API)实现远程控制2组点探测器在线计算1组延伸线在线计算标识点探测宽度检测和测量基于网格的自动坐标系定义冻结延伸线端点功能图像观察功能(反转、缩放、过/欠曝光指示、快速浏览、旋转)工程应力-工程应变评估真实应力-真实应变评估引伸计标定操作员使用的简洁版用户界面ENTER模块离线计算支持多相机(RT+ENTER)输入图像和相机数据交互式数据浏览数据分类和求均值功能(批处理测),测量管理(预设置/书签)无限制的虚拟测量工具——延伸线、点探测、应变片基于参考长度的坐标系定义自定义符号编辑器基于已记录网格的自动坐标系定义标识点探测宽度检测和测量冻结延伸线端点功能图像观察功能(反转、缩放、过/欠曝光指示、快速浏览、旋转)实时数据过滤PLUS模块(需ENTER或RT模块)支持多相机(RT+ENTER)支持高速相机(RT+ENTER)缝合模式(为获得视场外图像而使用多相机时)无限制的虚拟测量工具——延伸线、点探测、应变片颈缩测量力测量探针链粒子图像速度场(PIV——particle image velocity)基于参考长度的坐标系定义自定义符号编辑器基于CAD的高级坐标系定义存储为CSV格式,自由编辑相机镜头失真修正试样的二维码标识坐标系偏移刚性运动功能TEST RIG模块(需ENTER模块)完全支持Doli/或其他控制器的通信协议测量模式的预设置(单轴、弯曲、自定义…)试验机控制面板测试台架的模拟/数字输入杨氏模量、泊松比极限抗拉强度、屈服强度基于测量数据,可计算其他材料特性VIBROGRAPHY(FFT)模块(2D需要ENTER及FULLFIELD模块,3D需要ENTER、3D视频模块及FULLFIELD模块)谱和倍频分析视频立体视觉功能(带同步盒)数据信号处理——加窗2D/3D工作变形分析(ODS)信号特征(功率谱密度计算…)子集扫频分析零相位点选择幅值和相位图

根际呼吸测量分析系统相关的耗材

  • 呼吸机麻醉机连接配件
    这些呼吸机麻醉机连接配件用于连接啮齿动物和麻醉机或尾气排放系统。有四中连接包可选:分别是用于容量/压力控制inspira呼吸机,啮齿动物呼吸机 683,小鼠呼吸机687和小鼠呼吸机Minivent 应用呼吸机麻醉机连接配件在生理和药理学研究中专用于连接麻醉系统和动物呼吸机。每个连接包包含必要的连接器和管路。? 通过插管或气管切开直接连接呼吸机和动物以传递麻醉气体? 将加压气体导入废气口—输入呼吸机的加压气体会损坏系统并过度 膨胀动物的肺。连接包可将进入呼吸机的气体减至大气压以保证呼吸安全。.提示:尾气包含麻醉气体,必须连接尾气排放系统Items Required除了连接包和必要的耗材(如氧气,加压空气, N2O,麻醉剂),一套完整的麻醉系统还应包括以下仪器和项目:? 麻醉机 – Table Top, Vaporstick, or equivalent? 麻醉蒸发罐 – Tech 3, Tech 4, or Ohio? 动物呼吸机 – Inspira, Model 683, Model 687 or Minivent? 尾气排放系统 – Active Evacuation system, F/Air Canister,fume hood香港友诚生物Harvard中国总代理,详情请联系我们:010-51297139 Email:info@fhsci.com
  • 天津U型压力计压力计华勃氏定容呼吸压力计
    微量呼吸压力计 华勃氏WARBURG MANOMETER别名:华勃氏定容呼吸压力计:一、概况及用途 该仪器是用明硅玻璃经灯工,刻度制成一支U形压力计和二只反应瓶,配套磨砂而成。一般在使用时常以12支为一组进行测试,它适用于生物医学方面,对生理与动植物组织或微生物的发酵和代谢分析,以及发芽组织的呼吸作用,在临床上用于对正常组织和肿瘤组织中乳酸、丙酮酸的测定,也可用于研究其它有关氧与二氧化碳气体的反应,如光合作用及酶的活性等。二、造型及原理 它是由U型具侧支管压力计和反应瓶组成,U型压力计用毛细管经刻度加工制成。测压灵敏。压力计左管上端开口,右管上端接有三路活塞,可以平衡压力或调整液面,弯形侧支管具有标准磨口塞与反应瓶相连,反应瓶是放置被测物的,底部有-一个环形小杯,放入硷性溶液以吸收二氧化碳,反应瓶有一个侧臂管,系供养料或在反应过程中作添加物料用,侧臂管的毛细管塞可作放气用。其原理:是凡含有气体的动植物活体细胞或组织,在消耗氧的同时放出二氧化碳,而二氧化碳气体被硷溶液吸收,在固定体积和一定温度的情况下气体的发生或消失(包括速度),可由密闭系统中气体压力计的液面改变而测得。三、使用方法(一)先将仪器洗净烘干,然后用水银灌入带活塞的U形管内。(二)在U形压力计的下端尾部套一小节胶管并用螺丝夹夹住,以调整压力计的液面升降位置。(三)在反应瓶的中心圈内放入吸收二氧化碳的氢氧化钾溶液,在反应瓶的外圈四周放入肝脏和生理容液葡萄糖等组织液,在反应瓶的侧管内盛入被检定的药物,插上毛细管塞,将反应瓶连接在U形压力计的磨砂塞上,必须用弹竇夹在钩上以防止脱落。(四)在活塞口上端的毛细孔与混合气体(氧气及二氧化碳)的贮气瓶相连。(五)测定:在未起反应之前使瓶内充满氧气,关闭活塞及毛细管寒,要严密不漏气,然后将整个压力计固定在水槽的外侧振荡轴上,使反应瓶完全浸在恒温水槽内的恒温水中,在12支压力计中,除二支做标准空白对照用外(即只放溶液不放入肝脏组织),其余可放入不同量的试物和不同剂量的药物进行测量。全部装妥后,所有的反应瓶都处在同一水温中。开动马达使仪器摇动,进行气体平衡,待标准管的液面到达“零”位时关闭活塞,读出被测管的读数,然后将压力it从水槽内取出小心地把侧管的药物倒入反应瓶的外園组织液中(切勿倾入反应瓶的中心周内).混合,立刻放回水槽内,开动秒表,继续摇动10分钟,右管中液体上升,左管中液休必然下降,通过转动螺丝夹使右管的液面仍回到250处,读出左管中液体体积,根据第一次测得的读数减去第二次被吸收后的读数,其差數就代表在10分钟反应瓶内的试样所消耗的氧气量,也就是该组织给以药物后该组织的反应如何。
  • 呼吸一氧化碳检测套装 CH00270
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:呼吸一氧化碳检测套装Respiratory CO Test Kit(5) 检测管检测管名称测量范围订货号呼吸一氧化碳检测套装Respiratory CO Test Kit(5)CH00270
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