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痕量微囊藻毒素

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痕量微囊藻毒素相关的仪器

  • Thermo Scientific PreCon痕量气体预浓缩装置是专门用于气体样品的前处理装置,可以将少量的气体样品收集并浓缩,大大减少了气体样品的进样量。例如大气中的痕量气体N2O 和CH4,已成为除了CO2之外的重要的温室气体,其含量正在逐年增加,对全球增温效应有深刻影响,而准确地监测这些气体的同位素比值,可以深入地理解它们的来源和分配(即源和汇)。对于大气痕量气体N2O 和CH4 的同位素比值的测定,过去一直受到采样体积和前处理方法的制约,人们通常需要采集和手动处理很大的样品量(例如,需要70升的空气样品才能测定CH4 的13C/12C)。使用Thermo Scientific PreCon 痕量气体预浓缩装置,可以将样品量减少3 个数量级,将样品通量提高至少1 个数量级。
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  • 产品简介LTGA-200激光痕量气体分析仪结合半导体激光吸收光谱技术和长光程低吸附测量气室技术,实现了针对高吸附性痕量气体的稳定检测。产品采用标准机箱式设计,适配标准19英寸机柜,为环境大气、特定区域(如工业园区)大气的有毒有害气体和恶臭气体监测提供了解决方案。产品特点● 检测精度高● 稳定、可靠● 标定便捷,测量可靠● 直接测量应用领域工业园区、厂区边界
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  • LTGA-200激光痕量气体分析仪是聚光科技(杭州)股份有限公司在多年激光气体分析仪技术积累的基础上推出的用于测量ppb级的专用分析仪器。LTGA-200结合半导体激光吸收光谱技术和长光程低吸附测量气室技术,实现了针对高吸附性痕量气体的稳定检测。产品采用标准机箱式设计,适配标准19英寸机柜,为环境大气、特定区域(如工业园区)大气的有毒有害气体和恶臭气体监测提供了优质的解决方案。检测精度高;稳定、可靠;标定便携、测量可靠;直接测量;
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  • 美国UniBest优佰达 MicroCEK 型实验室微囊藻毒素检测系统 一、概要近年来,蓝藻水华的污染使很多水系都面临微囊藻毒素泛滥的问题。由于未及时地监测水源水质情况的污染变化及采取相应的控制措施,致使毒素直接存在于饮用水水体或富集于鱼类或贝类中,并通过食物链在人体积累,由此引起的人畜中毒甚至死亡。微囊藻毒素对人类及环境的危害已经给我们敲响了警钟,关于微囊藻毒素的检测已经迫在眉睫,中国已从2007年1月1日起实行实施新的生活饮用水标准,其中最引人注目的是,微囊藻毒素的测定(GB/T20466—2006)被列入水质检测指标。 二、产品简介本试剂盒采用微囊藻毒素-LR (MC-LR)与BSA偶联物作为包被抗原,采用抗MC-LR单克隆抗体作为一抗,组成一步法间接竞争ELISA试剂盒。该试剂盒可用于水中微囊藻毒素-LR的定量检测;其它固体样品(如藻类、底泥、动物组织等)经样品提取后,也可采用本产品进行定量检测。ELISA,Enzyme Linked Immunosorbent assay-指将可溶性的抗原或抗体吸附到聚苯乙烯等固相载体上,进行免疫反应的定性和定量方法。 三、工作原理在微孔条上预包被微囊藻毒素-LR与BSA偶联物作为包被偶联抗原,样本中的微囊藻毒素和微孔条上预包被的偶联抗原竞争微囊藻毒素-LR抗体,加入酶标二抗后用底物显色,样本吸光值与其所含微囊藻素的含量成负相关,与标准曲线比较可得出相应样品微囊藻毒素的含量。 四、性能参数1、 灵敏度高:检测限0.05 μg/L2、 定量检测区间0.1 ~ 2.0 μg/L3、 稳定性强:变异系数10%4、 快速方便:预处理简单,检测时间-40min5、 成本低廉:~30元/样品6、 高通量:可同时检测上百个样品7、 保存期限:4℃下,6个月8、 适应环境温度:20-40℃9、 抗基质干扰能力强。10、各项指标均优于国家标准《水中微囊藻毒素的测定》(GB/T 20466-2006)。 五、特异性该试剂盒特异性好,与第四位精氨酸的微囊藻毒素有明显的交叉反应;与第四位为非精氨酸的微囊藻毒素没有交叉反应(CR%≤0.01%)。 六、试剂组成1、 使用说明书 1份2、 96孔酶标板(真空包装) 1块 (8孔/条×12条)3、 封板膜1张4、 MC-LR标准品 6瓶(0μg/L,0.1μg/L,0.2μg/L,0.5μg/L,1.0μg/L,2.0μg/L) 5、 微囊藻毒素-LR抗体 1瓶6、 酶标二抗溶液 1瓶7、 显色底物液A 1瓶8、 显色底物液B 1瓶9、 终止液 1瓶10、浓缩洗涤液(20×) 1瓶七、结果分析 八、检测平台 九、操作流程 十、相关服务体系1、 了解客户对微囊藻毒素检测和监测的需求;协助有需要的客户确定合理的监测方案。与客户协商免疫检测平台的解决方案;协助客户进行平台所需主要设备的选型及采购。2、 协助客户对免疫检测平台进行系统化集成及调试;提出检测平台优化和标准化建议。对主要操作人员进行理论培训、实际操作方法指导、数据分析及检测报告的输出。3、 对该监测方案和检测平台的运行效果长期的跟踪服务;随时对客户的疑问进行指导。 十一、同类产品美国UniBest优佰达 ClearScan系列全自动淘洗型“两虫”检测系统
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  • 产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP | ----可长期、自动工作的&ldquo 水下分子生物学实验室&rdquo 全球第一套可在水下原位对产毒藻(和藻毒素)进行定性定量监测的系统近30年来,全球水体富营养化日趋严重,各地水体频繁爆发有害藻华(Harmful Algal Blooms, HABs)。在海洋中,主要由甲藻和硅藻引起的赤潮对海洋生态造成了严重破坏,每次赤潮往往都对水产养殖业造成巨大损失,人们由于误食富集了赤潮毒素(如麻痹性贝毒PSP、腹泻性贝毒DSP、神经性贝毒NSP、遗忘性贝毒ASP等)的水产品后导致中毒的现象也频见报道。在淡水中,经济发达地区的湖泊、水库等水体经常爆发蓝藻水华,由于这些水体多是城市供水水源地,蓝藻水华伴生的蓝藻毒素(如微囊藻毒素、鱼腥藻毒素等)严重威胁着人们的饮用水安全!有害藻华的爆发对生态系统有严重的破坏,而如果藻华能产毒的话,就直接威胁到人们的生命安全! 目前,我国各级监测部门已将藻毒素的监测纳入日常监测项目中,但这还远远不够!我们知道,能形成藻华的藻中有一部分是能产毒的,而这些能产毒的藻并不是在整个生活史中都时时刻刻在产毒。对于预警而言,当藻毒素已经产生了再进行预警,时间上往往已经较晚。那么,是否有一种方法可以在产毒藻尚未产毒之前就可以预警呢? 常规的采样监测方法往往需要每隔2周-2个月去采样然后回来测量,看是否有藻毒素存在。两次测量都没有藻毒素的存在是否就一定能说明两次测量之间(2周-2个月)没有藻毒素的产生呢? 对于供水水源而言,如果两次测量之间产生了蓝藻毒素而我们却不知道,就会严重威胁到人们的饮用水安全!是否有一种方法可以在水下原位、在线、连续监测水体中是否有产毒藻和藻毒素的存在呢? 为此,美国蒙特雷海洋研究所(Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI)所长Chris Scholin博士带领的由生物学家、机械工程师和电子工程师组成的研究团队,花费近二十年时间研发出一款产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP(演示视频下载:视频1、视频2)。ESP是一台全自动的水下分子生物学实验平台,可以在水下原位自动采样、过滤浓缩、破碎细胞、抽提核酸、进行三明治杂交(或竞争性酶联免疫吸附试验)、显影并拍摄、远程传输数据到岸上的监测中心。利用这种方法,在产毒藻还未爆发或还未产毒之前,就可以对其进行监测,结合藻毒素的测量,就能很好的对水质进行早期预警。 Image Source: MBARI, Moss Landing, CA(演示视频下载:视频1、视频2) 产毒藻在线监测系统ESP于2009年开始由美国Spyglass公司进行商业化操作,于2010年正式投产,并于当年销售出10台。其中国际上最顶级的海洋研究所Woods Hole海洋研究所(WHOI)6台、美国海洋与大气管理局(NOAA)1台、美国海岸带观察与预测中心(CMOP)1台、加拿大不列颠哥伦比亚大学1台和新加坡DHI公司1台。其中,WHOI的6台ESP的用户是国际上赤潮研究领域大名鼎鼎的Don Anderson教授,第1台ESP是由美国环境保护局(EPA)出资购买给Anderson教授使用的,后面的5台由美国自然基金委、美国海洋与大气管理局(NOAA)、美国环境健康科学研究所等联合资助。 2011年1月20日,ESP获得由美国联邦实验室联盟颁发的2011年度&ldquo 联邦实验室联盟技术转化杰出奖(Federal Laboratory Consortium award for Excellence in Technology Transfer)&rdquo 。 主要功能► 长期、自动、连续监测产毒藻和藻毒素的变化► 长期、自动、连续监测特定藻、细菌、浮游动物等的变化► 提供定制化分子探针组合套装,完善解决客户的特殊需求► 监测结果可无线传输到岸上基站► 可水下原位工作(耐受50 m水压),也可在监测平台或水站房中工作► 可在水下采集并保存样品,等回收后在实验室进行分析 应用领域► 有害藻华的监测预警► 赤潮藻特别是产毒藻和藻毒素的监测► 水华蓝藻特别是产毒藻和藻毒素的监测► 环境监测、浮游植物生态学研究► 海洋学与湖沼学研究► 饮用水水源地安全监测► 水厂供水安全监测 ESP 布放 Image Source: MBARI, Moss Landing, CA 检测的样品种类ESP是一个完全自动化的水下分子学实验室,目前主要采用三明治杂交(Sandwich Hybridization Assay, SHA)和竞争性酶联免疫吸附试验(competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, cELISA)两种方法来进行分子检测。但ESP并不局限于这两种方法,仪器厂家会不断更新采用新的适用于ESP的分子方法,用户也可以开发编程新的分子方法应用于ESP。 目前用于检测的探针主要针对部分产毒藻、细菌和浮游动物,但能检测的类型不限于下面列出的种类。在不对ESP硬件系统做任何改动的情况下,只需要设计合适的探针和试剂盒,就可以对新的种类进行检测。 有害藻华相关藻类 ► 链状亚历山大藻(Alexandrium catenella) 该种分布广,北美、欧洲、南非、智利阿根廷和亚洲海域均有分布,青岛胶州湾、浙江、天津等海域可见。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 塔玛亚历山大藻(A. tamarense)典型有毒赤潮藻,分布广,在较暖的海域里发生赤潮的频率较高,日本海、菲律宾、马来西亚、埃及、西班牙、阿根廷、意大利、美国、澳大利亚、香港等地均有赤潮记录。我国海域在南海大鹏湾、厦门海域和胶州湾均有发现,需警惕该种引发赤潮。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 赤潮异弯藻(Heterosigma akashiwo)世界近岸海域广布种,在温带近海底层水温15~20℃的夏季大量繁殖。该种在大连湾、胶州湾等曾多次形成赤潮。 ► 澳洲拟菱形藻(Pseudo-nitzschia australis) 广泛分布于上升流(upwelling)海域中,能产生软骨藻酸(Domoic Acid, DA)。软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分。澳洲拟菱形藻经常导致DA中毒,在北美西海岸、新西兰和欧洲的贝类养殖场曾经因为澳洲拟菱形藻爆发而关闭。 ► 多列拟菱形藻/伪优美拟菱形藻(P. multiseries / Pseudodelicatisima) 在中国东南沿海有分布。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 尖刺拟菱形藻(P. pungens)中国东南沿海常见种。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 短凯伦藻(Karenia brevis)[曾用名短裸甲藻(Gymnodinium breve)]典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,能产生神经性贝毒NSP,其活性成分是短裸甲藻毒素brevetoxins。 ► 米氏凯伦藻(K. mikimotoi) 典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,我国东海曾多次爆发米氏凯伦藻赤潮。 ► K. papilionacea 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► K. selliformis 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► 铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)和其它微囊藻(探针即将上市!)世界范围内主要产毒蓝藻水华种源之一,我国广泛分布并频繁爆发蓝藻水华。其产生的微囊藻毒素严重危害供水安全。 ► 其它产毒的淡水和海水藻(探针将陆续上市!) 藻毒素 ► 软骨藻酸(Domoic Acid, DA)软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分,主要由拟菱形藻产生。► 麻痹性贝毒(PSP)(探针即将上市!)► 神经性贝毒(NSP)(探针即将上市!)► 腹泻性贝毒(DSP)(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-LR(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-RR(探针即将上市!)► 其它藻毒素 (探针将陆续上市!) 细菌► ARCTIC96BD-19► EB750-1B7► KTCC1119► Marine Alpha Proteobacteria► Marine Cyanobacteria► Marine Group 1 Crenarchaea► Marine Group 2 Euryarchaea► OM60► SAR11► SAR86 clade III► SAR86 clades I-II 动物幼虫下面列的这些动物的幼虫多营浮游生活,可以通过ESP系统利用三明治杂交技术进行野外自动分析。► 蔓足亚纲(Cirripedia)属于节肢动物门甲壳纲。全部海生,成体固着生活,背甲变成含石灰质的外壳,包被体或全身。头部不明显,一般为雌雄同体。如藤壶(Balanus)、石砌(Pollicipes)等。► 哲水蚤目(Calanoida),但不包括纺锤水蚤属(Acartia)、北镖水蚤属(Arctodiaptomus)、Candacia、真镖水蚤属(Eudiaptomus)、Pseudocalanus、Skistodiaptomus、歪水蚤属(Tortanus)和Neocopepoda的其它目。(Clade Calanoida, subset exclusive of Acartia, Arctodiaptomus,Candacia,Eudiaptomus,Pseudocalanus, Skistodiaptomus,Tortanus and other orders in the Neocopepoda.)哲水蚤目(Calanoida)是节肢动物门(Arthropoda)、有颚亚门(Mandibulata)、甲壳纲(Crustacea)、桡足亚纲(Copepoda)的一目。该目种类很多,海洋种类即已超过1700种。哲水蚤目下分同哲水蚤族、等哲水蚤族和异哲水蚤族,前二者全是海生种,在异哲水蚤族中有一些淡水种和半盐水种。该目动物大多营浮游生活,少数营底栖生活。[1]食性为滤食型。滤食水中硅藻、细菌、有机碎屑等的悬浮颗粒。该目动物(如中华哲水蚤)是许多经济鱼类和幼鱼的基本饵料。有些种类(如飞马哲水蚤)因数量大,分布广,又具有较高营养价值,可作为家畜和人类的食物。此外,有些种既可作为海流或水团的指示种,又可作为实验生态、生理、生化的研究对象。► Calyptogena属 蛤类,尚无中文名。► 短尾下目(Brachyura)螃蟹,学术上称短尾下目(学名:Brachyura),是十足目中的一个类,由于节肢动物门中的分类还有争议,因此有时它也被看做一个亚目。这个类中的大多数动物生活在海中,但也有不少生活在淡水中或陆地上。► 甲壳纲(Crustacea)无脊椎动物,节肢动物门中的第3个大纲。种数仅次于昆虫纲和蛛形纲。绝大多数水生,以海洋种类较多。► 真核生物(Eukaryota)► 青蟹(Carcinus maenas)入侵生物。是欧洲和北非的原生物种,被引入至美国、澳洲及南非。牠们食量大且为广盐性兼广食性物种。在一些引入此种大食量捕食者的地区,已经造成其它螃蟹及双壳贝物种的减少。在适宜的环境中,雌性个体一次可产卵达到18万5千颗,这些卵在孵化为浮游性幼体前,会黏附在雌性的泳足上数个月。► 西伯加虫科(Siboglinidae)属于须腕动物门(Pogonophora)。该门动物是一类海生、非常长的蠕虫形的后生动物,最长可达36cm;是唯一没有口和消化管的非寄生三胚层无脊椎动物。► 贻贝属(Mytilus)贻贝是属于双壳类的一种贝类,卵很小,直径大约70微米左右。每个母体产卵可达1200万粒。在实验室里培养的个体,产卵时可使整个培养缸中的水变浑。卵在海水中遇到精子即受精发育。经过担轮幼虫和面盘幼虫时期,大约3&mdash 4个星期便沉至海底用足爬行,以后分泌足丝附着在外物上,变态成小贻贝,过固着的生活。在沿海各地的工厂里,常常汲引海水作为冷却用水,在引海水的同时,常常也把海水中所含的贻贝幼虫引了进来。这些幼虫进到海水管道里以后,可以很快地固着在水管壁上生长起来。由于工厂每天都在大量用水,引水管里的水流经雷保持很快的速度,所以就给这些小贻贝带来了大量的食料和氧气,使它能在管道里很好的生长。这样贻贝便很快的一个粘一个的聚生在管道的内壁上,无形中就等于加厚了管璧,缩小了水管的直径,这样就会大大地减少引进海水的数量,有时甚至于把管道完全堵塞,以至不得不暂时停工检修。现在已经采取措施防止贻贝在管道里生长。► 食骨蠕虫属(Osedax)2009年科学家在蒙特雷峡谷新发现的蠕虫,主要有两种Osedax rubiplumus和Osedax frankpressi。它们以死鲸骨头为生,没有眼睛、腿、嘴和胃,但是长着色彩鲜艳的柔软的纤毛,还有绿色的&ldquo 根&rdquo 。这种&ldquo 根&rdquo 可以渗入死鲸的骨头,在共生细菌的帮助下,吸收其中的营养。它们最引人注目的地方是柔软的红色纤毛,它们伸入水中,起着鳃的作用。在受到刺激时,蠕虫身体可以缩成一个透明的管子。身体另一端伸到了死鲸的骨头中,膨大形成一个囊。绿色的根就从囊中伸出,根上有许多与其共生的细菌,这些细菌可以分解鲸骨中的油。► 多毛纲(Polychaeta)多毛纲是环节动物门下的一个纲,是环节动物中最多的及比较原始的一类,有6000多种,除极少数为淡水生活外,其他均为海洋生活。常见的种类如沙蚕(Nereis),沙蠋(Arenicola)、巢沙蚕(Diopatra)等。从生态习性上,多毛类可分为两种生活类型。一种是自由生活的,包括在海底泥沙表面爬行的种类、钻穴的种类、自由游泳的以及远洋生活的种类,通称为游走类(Errantia)。另一种是不能自由活动的,包括一些管居的或固定穴居的种类,通称为隐居类(Sedentaria)。多毛类动物绝大多数种类体长10cm左右,直径2-10mm,但最小的种类体长不足1mm,最长的可达2&mdash 3m。多毛纲中一些种是在大洋中营浮游生活,例如浮蚕科(Alciopidae)、玻璃虫科(Tomopteridae)等,它们像其他浮游动物一样,身体往往是透明的,其运动的方式也像沙蚕的爬行运动一样,例如玻璃虫(Tomopterls),其疣足特化成膜状羽枝,刚毛已消失,触手极长,适合于浮游生活。► Podoplea,除了Gymnoplea(包括Calanoida)外的所有5个目甲壳类动物。► Provannidae Provannidae is a family of deep water sea snails, marine gastropod mollusks in the clade Caenogastropoda (according to the taxonomy of the Gastropoda by Bouchet & Rocroi, 2005).
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  • 产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP可长期、自动工作的“水下分子生物学实验室”全球第一套可在水下原位对产毒藻(和藻毒素)进行定性定量监测的系统近30年来,全球水体富营养化日趋严重,各地水体频繁爆发有害藻华(Harmful Algal Blooms, HABs)。在海洋中,主要由甲藻和硅藻引起的赤潮对海洋生态造成了严重破坏,每次赤潮往往都对水产养殖业造成巨大损失,人们由于误食富集了赤潮毒素(如麻痹性贝毒PSP、腹泻性贝毒DSP、神经性贝毒NSP、遗忘性贝毒ASP等)的水产品后导致中毒的现象也频见报道。在淡水中,经济发达地区的湖泊、水库等水体经常爆发蓝藻水华,由于这些水体多是城市供水水源地,蓝藻水华伴生的蓝藻毒素(如微囊藻毒素、鱼腥藻毒素等)严重威胁着人们的饮用水安全!有害藻华的爆发对生态系统有严重的破坏,而如果藻华能产毒的话,就直接威胁到人们的生命安全! 目前,我国各级监测部门已将藻毒素的监测纳入日常监测项目中,但这还远远不够!我们知道,能形成藻华的藻中有一部分是能产毒的,而这些能产毒的藻并不是在整个生活史中都时时刻刻在产毒。对于预警而言,当藻毒素已经产生了再进行预警,时间上往往已经较晚。那么,是否有一种方法可以在产毒藻尚未产毒之前就可以预警呢? 常规的采样监测方法往往需要每隔2周-2个月去采样然后回来测量,看是否有藻毒素存在。两次测量都没有藻毒素的存在是否就一定能说明两次测量之间(2周-2个月)没有藻毒素的产生呢? 对于供水水源而言,如果两次测量之间产生了蓝藻毒素而我们却不知道,就会严重威胁到人们的饮用水安全!是否有一种方法可以在水下原位、在线、连续监测水体中是否有产毒藻和藻毒素的存在呢? 为此,美国蒙特雷海洋研究所(Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI)所长Chris Scholin博士带领的由生物学家、机械工程师和电子工程师组成的研究团队,花费近二十年时间研发出一款产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP。ESP是一台全自动的水下分子生物学实验平台,可以在水下原位自动采样、过滤浓缩、破碎细胞、抽提核酸、进行三明治杂交(或竞争性酶联免疫吸附试验)、显影并拍摄、远程传输数据到岸上的监测中心。利用这种方法,在产毒藻还未爆发或还未产毒之前,就可以对其进行监测,结合藻毒素的测量,就能很好的对水质进行早期预警。 产毒藻在线监测系统ESP于2009年开始由美国Spyglass公司进行商业化操作,于2010年正式投产,并于当年销售出10台。其中国际上最顶级的海洋研究所Woods Hole海洋研究所(WHOI)6台、美国海洋与大气管理局(NOAA)1台、美国海岸带观察与预测中心(CMOP)1台、加拿大不列颠哥伦比亚大学1台和新加坡DHI公司1台。其中,WHOI的6台ESP的用户是国际上赤潮研究领域大名鼎鼎的Don Anderson教授,第1台ESP是由美国环境保护局(EPA)出资购买给Anderson教授使用的,后面的5台由美国自然基金委、美国海洋与大气管理局(NOAA)、美国环境健康科学研究所等联合资助。 2011年1月20日,ESP获得由美国联邦实验室联盟颁发的2011年度“联邦实验室联盟技术转化杰出奖(Federal Laboratory Consortium award for Excellence in Technology Transfer)”。 主要功能► 长期、自动、连续监测产毒藻和藻毒素的变化► 长期、自动、连续监测特定藻、细菌、浮游动物等的变化► 提供定制化分子探针组合套装,完善解决客户的特殊需求► 监测结果可无线传输到岸上基站► 可水下原位工作(耐受50 m水压),也可在监测平台或水站房中工作► 可在水下采集并保存样品,等回收后在实验室进行分析 应用领域► 有害藻华的监测预警► 赤潮藻特别是产毒藻和藻毒素的监测► 水华蓝藻特别是产毒藻和藻毒素的监测 ► 环境监测、浮游植物生态学研究► 海洋学与湖沼学研究► 饮用水水源地安全监测► 水厂供水安全监测 ESP 布放 Image Source: MBARI, Moss Landing, CA 检测的样品种类ESP是一个完全自动化的水下分子学实验室,目前主要采用三明治杂交(Sandwich Hybridization Assay, SHA)和竞争性酶联免疫吸附试验(competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, cELISA)两种方法来进行分子检测。但ESP并不局限于这两种方法,仪器厂家会不断更新采用新的适用于ESP的分子方法,用户也可以开发编程新的分子方法应用于ESP。 目前用于检测的探针主要针对部分产毒藻、细菌和浮游动物,但能检测的类型不限于下面列出的种类。在不对ESP硬件系统做任何改动的情况下,只需要设计合适的探针和试剂盒,就可以对新的种类进行检测。 有害藻华相关藻类 ► 链状亚历山大藻(Alexandrium catenella) 该种分布广,北美、欧洲、南非、智利阿根廷和亚洲海域均有分布,青岛胶州湾、浙江、天津等海域可见。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 塔玛亚历山大藻(A. tamarense)典型有毒赤潮藻,分布广,在较暖的海域里发生赤潮的频率较高,日本海、菲律宾、马来西亚、埃及、西班牙、阿根廷、意大利、美国、澳大利亚、香港等地均有赤潮记录。我国海域在南海大鹏湾、厦门海域和胶州湾均有发现,需警惕该种引发赤潮。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 赤潮异弯藻(Heterosigma akashiwo)世界近岸海域广布种,在温带近海底层水温15~20℃的夏季大量繁殖。该种在大连湾、胶州湾等曾多次形成赤潮。 ► 澳洲拟菱形藻(Pseudo-nitzschia australis) 广泛分布于上升流(upwelling)海域中,能产生软骨藻酸(Domoic Acid, DA)。软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分。澳洲拟菱形藻经常导致DA中毒,在北美西海岸、新西兰和欧洲的贝类养殖场曾经因为澳洲拟菱形藻爆发而关闭。 ► 多列拟菱形藻/伪优美拟菱形藻(P. multiseries / Pseudodelicatisima) 在中国东南沿海有分布。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 尖刺拟菱形藻(P. pungens)中国东南沿海常见种。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 短凯伦藻(Karenia brevis)[曾用名短裸甲藻(Gymnodinium breve)]典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,能产生神经性贝毒NSP,其活性成分是短裸甲藻毒素brevetoxins。 ► 米氏凯伦藻(K. mikimotoi) 典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,我国东海曾多次爆发米氏凯伦藻赤潮。 ► K. papilionacea 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► K. selliformis 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► 铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)和其它微囊藻(探针即将上市!)世界范围内主要产毒蓝藻水华种源之一,我国广泛分布并频繁爆发蓝藻水华。其产生的微囊藻毒素严重危害供水安全。 ► 其它产毒的淡水和海水藻(探针将陆续上市!) 藻毒素 ► 软骨藻酸(Domoic Acid, DA)软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分,主要由拟菱形藻产生。► 麻痹性贝毒(PSP)(探针即将上市!)► 神经性贝毒(NSP)(探针即将上市!)► 腹泻性贝毒(DSP)(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-LR(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-RR(探针即将上市!)► 其它藻毒素 (探针将陆续上市!) 细菌► ARCTIC96BD-19► EB750-1B7► KTCC1119► Marine Alpha Proteobacteria► Marine Cyanobacteria► Marine Group 1 Crenarchaea► Marine Group 2 Euryarchaea► OM60► SAR11► SAR86 clade III► SAR86 clades I-II 动物幼虫下面列的这些动物的幼虫多营浮游生活,可以通过ESP系统利用三明治杂交技术进行野外自动分析。► 蔓足亚纲(Cirripedia)属于节肢动物门甲壳纲。全部海生,成体固着生活,背甲变成含石灰质的外壳,包被体或全身。头部不明显,一般为雌雄同体。如藤壶(Balanus)、石砌(Pollicipes)等。► 哲水蚤目(Calanoida),但不包括纺锤水蚤属(Acartia)、北镖水蚤属(Arctodiaptomus)、Candacia、真镖水蚤属(Eudiaptomus)、Pseudocalanus、Skistodiaptomus、歪水蚤属(Tortanus)和Neocopepoda的其它目。(Clade Calanoida, subset exclusive of Acartia, Arctodiaptomus,Candacia,Eudiaptomus,Pseudocalanus, Skistodiaptomus,Tortanus and other orders in the Neocopepoda.)哲水蚤目(Calanoida)是节肢动物门(Arthropoda)、有颚亚门(Mandibulata)、甲壳纲(Crustacea)、桡足亚纲(Copepoda)的一目。该目种类很多,海洋种类即已超过1700种。哲水蚤目下分同哲水蚤族、等哲水蚤族和异哲水蚤族,前二者全是海生种,在异哲水蚤族中有一些淡水种和半盐水种。该目动物大多营浮游生活,少数营底栖生活。[1]食性为滤食型。滤食水中硅藻、细菌、有机碎屑等的悬浮颗粒。该目动物(如中华哲水蚤)是许多经济鱼类和幼鱼的基本饵料。有些种类(如飞马哲水蚤)因数量大,分布广,又具有较高营养价值,可作为家畜和人类的食物。此外,有些种既可作为海流或水团的指示种,又可作为实验生态、生理、生化的研究对象。► Calyptogena属蛤类,尚无中文名。► 短尾下目(Brachyura)螃蟹,学术上称短尾下目(学名:Brachyura),是十足目中的一个类,由于节肢动物门中的分类还有争议,因此有时它也被看做一个亚目。这个类中的大多数动物生活在海中,但也有不少生活在淡水中或陆地上。► 甲壳纲(Crustacea)无脊椎动物,节肢动物门中的第3个大纲。种数仅次于昆虫纲和蛛形纲。绝大多数水生,以海洋种类较多。► 真核生物(Eukaryota)► 青蟹(Carcinus maenas)入侵生物。是欧洲和北非的原生物种,被引入至美国、澳洲及南非。牠们食量大且为广盐性兼广食性物种。在一些引入此种大食量捕食者的地区,已经造成其它螃蟹及双壳贝物种的减少。在适宜的环境中,雌性个体一次可产卵达到18万5千颗,这些卵在孵化为浮游性幼体前,会黏附在雌性的泳足上数个月。► 西伯加虫科(Siboglinidae)属于须腕动物门(Pogonophora)。该门动物是一类海生、非常长的蠕虫形的后生动物,最长可达36cm;是唯一没有口和消化管的非寄生三胚层无脊椎动物。► 贻贝属(Mytilus)贻贝是属于双壳类的一种贝类,卵很小,直径大约70微米左右。每个母体产卵可达1200万粒。在实验室里培养的个体,产卵时可使整个培养缸中的水变浑。卵在海水中遇到精子即受精发育。经过担轮幼虫和面盘幼虫时期,大约3—4个星期便沉至海底用足爬行,以后分泌足丝附着在外物上,变态成小贻贝,过固着的生活。在沿海各地的工厂里,常常汲引海水作为冷却用水,在引海水的同时,常常也把海水中所含的贻贝幼虫引了进来。这些幼虫进到海水管道里以后,可以很快地固着在水管壁上生长起来。由于工厂每天都在大量用水,引水管里的水流经雷保持很快的速度,所以就给这些小贻贝带来了大量的食料和氧气,使它能在管道里很好的生长。这样贻贝便很快的一个粘一个的聚生在管道的内壁上,无形中就等于加厚了管璧,缩小了水管的直径,这样就会大大地减少引进海水的数量,有时甚至于把管道完全堵塞,以至不得不暂时停工检修。现在已经采取措施防止贻贝在管道里生长。► 食骨蠕虫属(Osedax)2009年科学家在蒙特雷峡谷新发现的蠕虫,主要有两种Osedax rubiplumus和Osedax frankpressi。它们以死鲸骨头为生,没有眼睛、腿、嘴和胃,但是长着色彩鲜艳的柔软的纤毛,还有绿色的“根”。这种“根”可以渗入死鲸的骨头,在共生细菌的帮助下,吸收其中的营养。它们最引人注目的地方是柔软的红色纤毛,它们伸入水中,起着鳃的作用。在受到刺激时,蠕虫身体可以缩成一个透明的管子。身体另一端伸到了死鲸的骨头中,膨大形成一个囊。绿色的根就从囊中伸出,根上有许多与其共生的细菌,这些细菌可以分解鲸骨中的油。► 多毛纲(Polychaeta)多毛纲是环节动物门下的一个纲,是环节动物中最多的及比较原始的一类,有6000多种,除极少数为淡水生活外,其他均为海洋生活。常见的种类如沙蚕(Nereis),沙蠋(Arenicola)、巢沙蚕(Diopatra)等。从生态习性上,多毛类可分为两种生活类型。一种是自由生活的,包括在海底泥沙表面爬行的种类、钻穴的种类、自由游泳的以及远洋生活的种类,通称为游走类(Errantia)。另一种是不能自由活动的,包括一些管居的或固定穴居的种类,通称为隐居类(Sedentaria)。多毛类动物绝大多数种类体长10cm左右,直径2-10mm,但最小的种类体长不足1mm,最长的可达2—3m。多毛纲中一些种是在大洋中营浮游生活,例如浮蚕科(Alciopidae)、玻璃虫科(Tomopteridae)等,它们像其他浮游动物一样,身体往往是透明的,其运动的方式也像沙蚕的爬行运动一样,例如玻璃虫(Tomopterls),其疣足特化成膜状羽枝,刚毛已消失,触手极长,适合于浮游生活。► Podoplea,除了Gymnoplea(包括Calanoida)外的所有5个目甲壳类动物。► Provannidae Provannidae is a family of deep water sea snails, marine gastropod mollusks in theclade Caenogastropoda (according to the taxonomy of the Gastropoda by Bouchet & Rocroi, 2005).
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  • 监测背景气体浓度和同位素特征可以揭示土壤中微生物的代谢及其对环境变化的响应。土壤微量气体,限制微生物的生化过程,如硝化作用、产甲烷作用、呼吸作用和微生物通讯。将土壤探针与灵敏的微量气体分析仪集成在一起的地下痕量气体同位素在线观测系统可以通过测量来填补这一空白,解决现场土壤气体浓度和同位素特征的空间(厘米尺度)和时间(分钟)变化的测量问题。土壤气体测量包括一氧化二氮(δ18O,δ15N,以及N2O的15N位置偏好)、甲烷、二氧化碳(δ13C)的同位素比值。惰性二氧化硅基质的探针来实现可控气体条件下的采样,我们优化了恢复代表性的土壤气体样品采样,同时减少了取样对地表下气体浓度的影响。中红外激光光谱仪来测量δ14N14N16O、δ14N15N16O、δ15N14N16O和δ14N14N18O的同位素比值,具有高精度和低浓度依赖性。系统设计该系统由土壤采气矛、多通道采集器、野外恒温箱、Aerodyne中红外吸收光谱闭路气体分析仪组成。主机Aerodyne闭路气体分析仪采用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS)技术, 用中红外激光探测气体分子,独有的像散型多光程吸收池技术有效测量光程高达210m,有效提高气体分子的测量精度,达ppt级。有两种气体组合选项: 1、CH4、δ13C(CH4)、N2O、δ15N 14N16O、δ14N15N16O、δ18O(N2O) 2、CO2、δ13C(CO2)、δ18O(CO2)、H2O、δ18O(H2O)、δHDO 地下痕量气体采气矛用于土壤剖面气体采集,埋入土壤剖面的不同深度,实现厘米尺度的气体采集。采气矛管壁的小孔与土壤气体交换平衡后将气体泵出,与气体分析仪通过管路连接,可以测量土壤剖面不同深度处土壤气体成分的实时浓度。技术特点01用中红外激光直接吸收技术,测量频率可达10Hz,检测限达ppt级。02独有的双激光测量技术,一个分析仪同时测量多个痕量气体和同位素,减少多台系统测量时的系统误差。03TDLWINTEL软件提供光谱回放模式,可选择HITRAN光谱标库里的标准光谱曲线,对测量的光谱重新拟合,对测量结果重新判定, 其它品牌无法做到。如,若标气不纯、含杂质,可从光谱回放中判定。04多气体测量时,可用高纯度氮(99.9992%)冲洗测量室,定期测定零气光谱,去除背景干扰。05每次测量时关闭激光,从“Zero”测量光谱绝对值(非差分法、光腔衰荡),测量过程无需标定。06专利技术-活性钝化装置可显著提高粘性气体分子如NH3的响应时间,实现粘性气体和非粘性气体的同步观测,如 NH3, CO2, O3, N2O, CH4同步观测。07专利技术-惯性颗粒物去除接口,专门用于粘性气体测量时,去除进气口颗粒物残余,去除对二次采样的污染。08具有激光频点校准腔室,可以在测量过程中实时校准激光吸收光谱频点,防止频点飘移。技术指标1 、测量精度: 1s/100s:CH4:0.2ppb/0.05ppb;δ13C(CH4):1‰/0.2‰;N2O :0.03ppb/0.01ppb;δ14N15N16O:6‰/1.5‰;δ15N14N16O:9‰/2.3‰;δ14N14N18O:12‰/3‰;CO2:0.1ppm/0.03ppm;δ13C(CO2):0.1‰/0.03‰;δ18O(CO2):0.1‰/0.03‰;H2O:10ppm/5ppm;δ18O(H2O):0.1‰/0.03‰;δHDO:0.3‰/0.1‰;2 、测量量程:CH4 : 2 to 20ppm;N2O : 0.3 to 100ppm;CO2 :300–1000ppm或 0.1–0.3μmole;H2O :4%。3 、响应时间:10Hz(1-10Hz可调)4 、采样速率:0-20slpm5 、数据输出:RS232、USB和以太网6 、采气矛: 有2种,一种不可浸水,一种可用于湿地,采气矛参数:A、透气孔直径:10μm 气体交换面积:500cm2 采气腔体容积:140ml 直径:32mm,长度500mm(不可浸水) B、透气孔直径:0.1μm 气体交换面积:50cm2 采气腔体容积:10ml 直径:12mm,长度150mm(可用于湿地)技术应用文献信息:Versatile soil gas concentration and isotope monitoring: optimization and integration of novel soil gas probes with online trace gas detection多功能土壤气体浓度和同位素监测:新型土壤气体探针与在线痕量气体检测的优化和集成在线连续土壤气体取样和痕量气体浓度连续测量的地下痕量气体同位素观测系统可同步测量两种痕量气体浓度和同位素。TILDAS可使用一台仪器以高灵敏度/光谱分辨率测量多种物种,并可在现场部署并随时操作此系统的阀门和流量控制设备。多功能性可以扩展到允许使用现有TILDAS技术分析一套土壤气体,例如研究土壤微生物N循环(例如N2O、NO、NO2、NH3、HNO3、HONO、NH2OH)、微生物微量气体清除(例如CO、OCS、CH4、O2)和其他大气相关物种(例如H2O2、HONO、N2H4、HCHO、HCOOH、CH3OH)。这些化合物是微生物群落的代谢物,是碳氮循环代谢途径的中间产物。因此,将这些仪器与土壤探针相结合,将有助于获得以前未探测到的反映土壤地下代谢和信号传递过程的生物信息。扩散式土壤探针可以在cm级空间分辨率下测量土壤气体动力学过程。在试验现场可以按不同深度埋设采气矛,进行土壤廓线痕量气体浓度观测。土壤探针和高分辨率痕量气体分析仪,利用土壤痕量气体浓度和同位素特征的现场空间(厘米尺度)和时间(分钟)测量,观测到由于环境驱动因素(如土壤湿度和氧化还原条件)变化而产生的气体排放变化,以及显示微生物代谢和群落动态的热时刻。这些试验表明,这种方法有可能揭示土壤微生物组与其当地环境在与现实世界变异性相关的时间尺度上的相互联系。a) 土壤湿润引起土壤氮素的脉冲响应2O(绿色阴影)及其同位素信号,包括δ448(蓝色),δ546(绿色)、δ456(红色)和位置偏好(紫色)。b) δ15N(x轴)、δ18O的N2O同位素特征估算图(y轴)和位置偏好(z轴),圆圈代表同位素特征变化的探针测量值,时间为499(小时),表明转移到不同微生物活性区域(彩矩形)。在x轴上,AOA(绿色500矩形)和AOB(紫色矩形)分别表示氨氧化古细菌和氨氧化细菌的硝化作用501。灰色矩形表示真菌脱氮。氧化还原条件 由UZA冲洗引起的从厌氧到好氧土壤条件的突然变化,推动了动态变化。 使用集成TILDAS和基于扩散的土壤探针捕获N2O、CO2的浓度。1END1
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  • 冻干专用微量痕量精密灌装设备是一套小型化的高精度灌装设备特别适用于冻干高精度或者微量痕量灌装。本系统可用于多通道不同溶液同时灌装,并保证溶液灌装的精度。每个通道可单独控制,使用非常灵活方便,例如可以单独开启和关闭,单独设置灌装量,并且不影响其他的通道。通道数可按要求增加及减少。多通道同时灌装时,节省了时间提高的工作效率。冻干专用微量痕量精密灌装设备性能描述:Z轴行程100W,灌装精度<2%,输入电源220V/50HZ,运行方式:半自动单机运行。单头灌装体积:>10ul,电源功率1.3KW.
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  • 冻干专用微量痕量高精度灌装设备是一套小型化的高精度灌装设备,特别适用于冻干高精度或者微量痕量灌装。本系统可用于多通道不同溶液同时灌装,并保证溶液灌装的精度。每个通道可单独控制,使用灵活方便,可以单独开启和关闭,单独设置灌装量,并不影响其他通道。通道数可按要求增加及减少。多通道同时灌装,可提高工作效率。设备性能描述:Z轴行程100MMZ轴额定速度300MM/SZ轴位移精度±0.02mmZ轴驱动方式高精密模组Z轴承载重量2KG灌装精度2%单头灌装体积10ul运行方式半自动单机运行编程界面触控屏输入电源220V/50HZ电源功率1.3KW外形尺寸(W*L*H)83. 5CM* 55CM *74.5CM
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  • TMA痕量水分分析仪痕量水分分析仪cmc Instruments的水分痕量测量设备 经过多年开发,可确保可靠,准确地测量痕量水分。即使微量的腐蚀性气体也会污染并破坏氧化铝传感器。cmc Instruments使用的P2O5技术可用于腐蚀性气体以及惰性气体和医用氧气。 应用氯碱工业腐蚀性气体环境,氯(Cl2)和氯化氢(HCl)符合欧洲标准的医用氧气药典可燃气体,CH4,H2(防爆)特征技术成熟,寿命长分析仪配置的选择传感器外壳的选择样本系统,简单或定制TMA系列微量水分分析仪腐蚀性气体中ppm水的测量简介:cmc微量水分分析仪仪器设计用于可靠、准确的测量多年艰苦的现场服务。即使是少量的腐蚀性气体会污染和破坏氧化铝型传感器。羧甲基纤维素仪器技术也一样在腐蚀性环境中有效它在惰性气体中。中机仪器相信提供他们的顾客是个选择。分析仪,传感器、传感器外壳和样品系统都有不同的版本选项。因此每个客户接收为其量身定制的系统具体应用。测试台上有分析仪,便携式壁挂式19“机架格式。固定配置是适用于危险区域还有清除的选项机柜外壳。传感器易于翻新顾客。定期支票和偶尔翻新导致很多年都是用一个传感器。传感器外壳在哈氏合金和不锈钢。哈氏合金是氢气和其他腐蚀性气体使用。不锈钢提供了更多非腐蚀性、惰性应用的经济替代品。样本系统可以是简单的或复杂。对于便携式、非连续使用的轻型系统是完美的。为了继续使用样品系统通常安装在带有清除选项的机柜。所有系统组件均已设计具腐蚀性气体。例如,聚偏氟乙烯流量计、氟橡胶密封件和PFA管道是标准的。配件是提供6mm或1/4“NPTF。
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  • 概要实现对高纯度气体连续监测,主要应用于空分和半导体行业。实现对高纯度气体中的痕量杂质气体 (CO, CO2 和 CH4) 的感度连续测量。特征感度分析采用交替流动调制方式的非分光红外吸收原理可以实现无零点漂移的长期安定的连续测量。小检出限可达10ppb,尤其适合追求高精度的现场测量。使高纯气体中的痕量气体检测成为可能。典型平衡气气体N2,O2,He,Ar,H2和空气。操作简单,无需维护使用时无需任何特使操作,校正和测量等全部操作均可在显示画面上进行。采用HORIBA的专利技术-交替流动调制方式,无需光学调整,无需维护。彩色液晶显示屏,触摸操作可以显示彩色趋势图,有更好的可视性 。典型应用一般情况下,作为工业用气体使用的氧气,氮气是通过空气分离来制造的。首先将除去水分和CO2的原料空气通入分离装置,分离装置时利用氮气、氩气和氧气三者气体的沸点不同进行分离出不同气体。氢气和氦气也是利用类似的气体分离装置制备。GA-370测量实例。高纯度氮气、氩气、氧气制造行业痕量气体的测定。除去水分、CO2后原料气体中痕量气体的测量。 测量原理交替流动调制方式双光路非分光红外吸收原理GA-370用一束红外光透过检测室射入检测器,测量过程中通过切换电磁阀将采用气体和参比气体切换通入检测室。测量样气和参比气体使用相同的气体(例如零点气体)时,无法产生调制信号,因此不会产生漂移,解决了 痕量气体分析中的零点漂移宜问题。而且使用双光路检测气室,以相反的相位导入测量样气和参比气体,可实现了长期安定稳定运行,无需光学调整。 气体流程图规格型号GA-370可测量的气体种类 CO, CO2, 和CH4高纯气体种类 N2, O2, He, Ar, H2, 空气测量组分数目1 组分或 2 组分(由平衡气体种类决定)测量原理交替流动调制方式双光路非分光红外吸收原理量程 0 to 1/2/5/10 ppm低检出限 (2σ) 10 ppb重复性≤ ± 2% F.S.直线性≤ ± 2% F.S.零点量程≤±0.02ppm/天,≤±0.03ppm/周量程漂移 ≤±2% F. S./天 ,≤±3%F .S./周响应时间(T90)≤ 180s流量 *测量氧气:约 3.5 L/min;参比气体:约 3.5 L/min量程气:约 3.5 L/min(注: 测量样气和参比气体的推荐压力值为50-100 kP)模拟输出多可选两路绝缘输出 (2 组分);0 -1 V,0 -10 V,0 -16 mA,4 - 20 mA,0-20mA中可选1路电流输出: 允许负载电阻750Ω或以下安装环境环境温度0- 40°C环境湿度≤85%颗粒物 低于环境空气基准震动 0.29 m/s2,频率≤100 Hz外形尺寸和重量430(W) × 221(H) × 555(D) mm (含突起部分);约18 kg电源100 - 240 V AC,≤ ±10% (大电压 :25 0V )功率约100 VA* 注 1) 参比气体和量程气由用户提供,气瓶的精度需满足测试要求。* 注 2) GA-370 痕量气体分析仪在特殊场合下并不安全。例如,在含H2的环境中使用时需配合防爆小屋以避免爆炸。
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  • 在超痕量水平检测空气和其他气体中的总气态汞(TGM)空气质量研究室内空气污染监测环境污染源溯源地球动力学(地质地幔研究、海洋地质学等)大气中的汞分布研究大气和地球表面、海洋的相互作用研究污染的防治天然气和衍生物土壤脱瓦斯研究【详细说明】 超痕量汞监测仪UT 3000技术参数:测量原理: 金阱富集汞,快速加热释放,原子吸收法检测汞富集法:专利的MI 金阱检测器:先进的原子吸收光度计,稳定的无极汞低压放电灯,波长253,7 nm样品体积:0.1&mdash 100 L进样周期:10s&mdash 15min测量周期:10s&mdash 16 min检出限:0.1 ng/m3,或0.5 pg Hg 绝对值测量范围:10L进样体积:0.1 ng/m3&mdash 2000 ng/m³ 1L 进样体积:1 ng/m3&mdash 10000 ng/m³ 样品体积测量:电子流量计进样泵:隔膜泵,Viton样品引入: 一次性0.45 µ m PTFE滤膜校准气端口:PTFE涂层的硅橡胶垫载气:不需要数据显示:金阱加热期间实时显示结果,柱状图显示数据记录:可存储 10000 条记录 (长达100天) 数据输出:USB / RS232接口,连接计算机 (PC or 笔记本)校准:通过校准气注射端口,使用校准气和注射器(选配)校准;或选配校准气发生器自动校准电源:110 V / 230 V,50/60 Hz电源功率:Max. 125 W (加热最高峰时)尺寸:45 x 15 x 35 cm (W x H x D)重量t:约 9 kg温度范围:5° C&mdash 35° C可选附件:静态校准选配件自动校准装置MC-3000 动态校准气体发生器手提和车载配件独立供电电源组件 超痕量汞监测仪UT 3000工作原理:汞分析仪的金富集阱利用汞在室温下与金之间强烈的吸附作用,来捕获大气环境中的总气态汞(TGM)。含气态汞的样品气被引入金阱,样品穿过金阱,同时汞被金吸附。汞富集结束后,金阱迅速加热,汞被热脱附释放。气态汞被洁净的不含汞的气流引入光学样品池,通过原子吸收光谱法进行检测。超痕量汞监测仪UT 3000在超痕量水平检测空气和其他气体中的总气态汞优势:UT-3000超痕量汞分析仪是测量气体中超痕量汞的有力工具,仪器结构精巧,成熟可靠。采用高效的金富集阱模块和高端的原子吸收汞蒸气检测器,UT-3000的检出限可低至sub-ng/m³ 级(ppq-即10-15级)。超痕量汞监测仪UT 3000测量原理:样品气体通过免维护隔膜泵引入光学单元。紫外光束穿过光学单元,部分光能被样品中的汞原子吸收。这种方法叫&ldquo 原子吸收光谱法&rdquo ,简称AAS。该方法选择性高,灵敏度高。即使目前有多种方法用于汞监测,但AAS法在汞检测领域一直保持着很高的重要性。AAS法干扰低,无需昂贵的载气。超痕量汞监测仪UT 3000优势:1.自动化操作:UT-3000可全自动操作,通过内置的微处理器进行控制。分析开始后,自动进行测量并自动保存数据。标配的数据记录器可将数据保存4周。2.样品流量控制:样品流量通过高精度的电子流量计控制。样品流量乘以进样时间可得出总的进样体积。在脱附阶段,流量计自动转为低流量,以达到最高灵敏度。
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  • 痕量气体分析器 400-860-5168转0943
    PDHID氦离子化检测器在线敏感检测适用于气体工业,稀有气体,半导体气体的领域进行痕量杂质分析的自动化仪器是生产线质量控制和品质保证最理想的检测仪器可任意配选,以适用于多种应用场合根据用户需要可提供所需的数据采集和数据输出的方式采用了Valco阀、管路系统和检测器 可选件用户自选的数字或模拟输出按照用户需要,提供进样系统和校准系统扩展应用所需部件电子流量测量和认证痕量湿度检测集成的架装组件特殊合金结构或者Sulfinert 或Silcosteel钝化系统用户自定义的报警系统自动标定和认证校准遥控附件 技术支持仪器的报价中含有终身的技术支持。包括了对应用适应性的确认,文件,现场安装和培训。一旦仪器安装完毕,就可以方便地通过电话和遥控信息的的技术支持。VICI 的TGA痕量气体分析器是一种即装即用的在线分析仪表,硬件软件齐全,可立即用于分析ppb级各种痕量气体杂质。每台仪器都可以按照用户的具体技术要求,用标准的VICI部件配以分析方法,操作条件和程序文件,组成用户所需要的全套仪器。所有的VICI TGS的标准应用方式是检测氦中的杂质,同时也可以组合成检测单元和多元气体中的杂质。取样系统和工业级CPU可以装入仪表架,也可以自成独立系统。标准的设置包括通过OPCserver软件和自动日常维护程序的数据共享。 定型产品可以选择下列配置完整的定型产品测量氢气中的PPB级含硫气体测量CO2中PPB级含硫气体测量常用气(He, H2, Ar, O2, N2, CH4, C2H6, NH3, CO2, CO)中的杂质测量稀有气体(He, Ne, Kr, Xe, Rn)中的杂质测量半导体气体H2, SiH4, SiF4, HBr, CF4, CCl4, NF3, C2F6, C3F8, N2O, C2H2, C2H6, C3H4, PH3, AsH3, SF6, NH3 中的杂质
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  • 酸提纯器一、 产品简介:酸提纯器:又称酸纯化系统,高纯酸提纯器,酸试剂提纯器,高纯酸蒸馏纯化器等,实验室工作中常常由于酸的纯度较差,造成分析结果的偏差与错误。市售的纯酸往往由于价格较贵,难满足日常分析中对酸的大量需求。因此,提纯优化酸的质量,是为经济可行的途径,我厂的酸纯化器可用于实验室如HNO3、HCl、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和Merck的一样好,实验后期可配套我单位Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸。二、工作原理:高纯酸提纯器是利用热辐射原理,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯试剂,多应用于样品处理及分析实验中。三、我厂高纯酸蒸馏纯化器优势:1、密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度;2、节约成本、方便实验:较短时间内纯化低成本的酸试剂以达到痕量分析要求;3、可以满足ICP、ICP-MS低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可处理如HNO3、HCl、HF等实验室的常用酸;4、实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数;5、可拆卸清洗,避免腔体里面长期提纯,造成金属杂质含量沉积越来越多,影响提纯的质量;四、相关参数:型号CH-I 500mlCH-II 1000mlCH-Ⅲ 2000ml名称高纯酸提纯器高纯酸提纯器高纯酸提纯器产酸率30ml/h50ml/h70ml/h温控方式PID温控数显PID温控数显PID温控数显控温精度±1℃±1℃±1℃材质FEP、PTFE、硅胶电压220V/50Hz功率(W)350优势1.密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度2.纯FEP、PTFE材质制造,值低无腐蚀3.结构合理,操作简单,一键式操作,蒸干自我保护4.提纯过程中,少量酸气逸出五、使用注意事项:1、所有配件(控制器、电源线、加热片等除外)放入按实验要求一定浓度的酸液中浸泡,去除杂质。2、加酸前必须做好个人防护如:防溅眼镜、防酸手套等(蒸水除外)。实验数据(仅供参考):仪器:CH-I 高纯酸提纯器;试剂:优纯HF蒸馏后,经地质大学地质过程与矿产资源重点实验室ICP-MS检测出HF中杂质的含量:元素测量浓度(ng/g=ppb)元素测量浓度(ng/g=ppb)Be0.01Ba0.01Mg0.02La0.01Sc0.01Ce0.01V0.01Pr0.01Cr0.03Nd0.01Mn0.01Eu0.01Co0.01Gd0.01Ni0.01Tb0.01Zn0.02Er0.01Ga0.01Tm0.01Rb0.01Yb0.01Sr0.02Lu0.01Zr0.01Hf0.01Cd0.01Pb0.01Sn0.01Th0.01Cs0.01U0.01南京滨正红仪器有限公司
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  • 关键特性&bull 拥有 HF、HCI 和 NH₃ 中的单一气体或多气体配置&bull 还能报告准确和精确的 H₂ O 测量结果&bull 标配 0 - 5 V 及模拟 4 - 20 mA 输出,可选 ModbusTCP&bull 优化的数据处理,使得能以最优的性能测量亚 ppb级浓度&bull 主密码保护可确保分析仪和数据安全&bull 定制的标定和性能认证文件包&bull 通过触摸屏进行气体浓度和分析仪状态的数字化显示 &bull 优化的零气性能,确保可靠地确认过程事件概述 LGR-ICOS&trade 工业用痕量气体分析仪能以最高的灵敏度、 准确度、精度和响应速度,满足客户最苛刻的要求:&bull 对半导体晶圆厂的工艺流程和为了人身健康与安全而进行气载分子污染物(AMC)监测&bull 前开式晶圆传送盒(FOUP)和气相沉积室监测简介LGR-ICOS AMC 监测分析仪能以极高的精度和灵敏度, 对环境空气或惰性工业气流中的氟化氢、氯化氢、氨和 水蒸气进行高度灵敏地测量。该系列分析仪适用于进行 半导体应用中的气载污染物监测、FOUP 监测和各种惰 性气体背景下的测量,能以最佳的整体性能报告宽浓度 范围内的测量结果。该 LGR-ICOS 痕量气体分析仪采用我们已获专利的离 轴 ICOS 技术,也是第四代光腔增强吸收技术。该离轴 ICOS 技术相比传统的光腔衰荡光谱(CRDS)技术具 有许多优势,包括性能更加稳健和可靠,测量时间更短,光腔和镜片可现场维修等。所有 ABB 仪器都配有内部计算机(Linux OS),能将 每次分析的结果和被测气体的完整光谱都保存到内部硬 盘上以实现长期无人值守的运行。数据可以通过模拟、 数字(RS232)和 Modbus 输出连续地导出。而且, 仪器可以通过互联网进行远程控制。通过远程访问,用 户可在无需到达现场的情况下,控制仪器,获取数据, 以及诊断故障。这些 LGR-ICOS 分析仪操作简单,启动迅速(只需几 分钟),无需现场标定,且预防维护需求极少。和所有 ABB 分析仪一样,LGR-ICOS 工业痕量气体分析仪由我 们专业的服务和技术支持人员来支持。项目(气体) H2O NH3 HCI HF H2O
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  • ATG-300H便携式痕量氢仪广泛用于大气、断层逸出气现场痕量氢的快速测定,冷、热水井、泉水中逸出氢测量,分析断层活动与深部气体活动状态1.可精确分析大气中痕量氢气背景值含量2.量程:0~5000ppm3.检出限:≤5ppb4.最低检测限:≤0.1ppm5.线性度:线性相关系数γ2≥0.9966.重复性:相对标准偏差RSD≤5%(提供第三方检测报告) 7.采样方式:泵吸式8.具有包括单次测量、连续测量、历史数据查询分析功能9.具有包含 1ppm、5ppm、10ppm等五种浓度标准气标定功能,并能快速查看校准系数以及线性度(提供证明照片)10.支持数据实时存储,测量结果自动存储至U盘11.无需载气,直接测量
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  • Gasera三参数温室气体痕量气体分析仪一、仪器简介温室气体(GHG)是当今环境问题的热点议题。GHG中占比大的气体,如CO2和H2O等已经得到广泛和深入的研究;而痕量气体,如N2O和CH4,受限于监测技术,仍处于发展阶段,特别是其还涉及碳氮的源汇,更受到研究学者的重视和关注。除此之外,土壤GHG的排放监测,也是研究温室气体源汇、环境大气与土壤交互作用、碳氮循环研究等的重要手段,具有重大意义。Gasera痕量气体测量系统采用灵敏悬臂梁增强光声光谱探测技术,结合量子级联激光(QCL),在中红外光谱吸收线上,监测CH4和N2O,提供ppb级高精度,和高稳定性,提高校准周期至12个月,减少了维护成本和人力时间。同时,可选择增加其他分子测量,如CO2、H2O、NH3等。Gasera痕量气体测量系统可应用于生态研究、土壤气体排放、温室气体监测、畜禽管理等领域。二、技术原理Gasera痕量气体测量系统采用中红外光声光谱技术,光源采用QCL分布式量子级联中红外激光,结合灵敏光学传声器和MEMS悬臂梁传感器,监测分子的微小运动。三、系统特色及优势操作简便,界面直观,数字和图形显示,一键式旋钮同时测量N2O和CH4,检测限低至sub-ppb级,高动态范围至ppm快速响应样品消耗量仅几毫升无耗材,运行稳定,长校准周期(12个月),无漂移短光路,动态范围单点校准内置2点采样接口,可选的多点采样器扩展到12个,内置气体交换系统自动化测量,可自主编辑程序配置便携箱,可野外便携使用四、技术指标1、检测限:N2O---2ppb;CH4---10ppb;H2O---100ppm2、测量范围:动态量程,可高达5个数量级3、响应时间:30S,取决于CIT(用户可定义通道积分时间)和气体交换时间;15S,取决于平均时间和取样4、重复性:<1%5、准确度:3%,取决于校准气体的精度6、样品流速:1L/min7、温度依懒性:在运行温度内,温度变化不会导致漂移8、压力依懒性:运行压力范围内,压力变化不会导致漂移9、运行环境: 温度0~40℃;压力750mBar~1050mBar;湿度:不凝露;防尘/水IP2010、样品气:温度0~49℃;湿度---无水凝结;压力750mBar~1050mBar;内置颗粒物1μm11、尺寸:48.4W*13.9H*44D(cm);重量13kg;外壳19寸3U;12、内置计算机,带7”分辨率显示屏;13、数据存储:1年14、内部气路体积:30ml15、供电:90~264VAC,47~63Hz,75W16、接口:以太网接口、USB;RS485或RS232可选;MODBUS和AK协议;产地: 芬兰
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  • 同时测量游离藻蓝蛋白浓度,藻分类,叶绿素a及光合作用活性, 同时可用于自来水异臭异味物的实验室常规测量。 仪器能够快速分析出水中的叶绿素a和游离藻蓝蛋白浓度,而游离藻蓝蛋白是水源中蓝藻毒素和异臭异味物的重要的指示物,在线PhycoSens同时能够测量藻类的光合作业活性和透光性,黄色物 质的测量可以用于修正测量结果。 应用场合:河道及水库水华爆发及毒性风险评估,自来水厂过程监测,环境及卫生监测,化学评价,冷却和生产用水控制,湖沼研究,科研教学,海洋学,水产养殖。
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  • 对柴油、汽油和相关样品中的硫(S)和氮(N)元素分析,trace SN cube可以获得燃烧元素分析仪中最高的灵敏度。专利的催化燃烧反应技术确保各类样品完全消解的同时避免油烟形成或回收率低的情况。样品是直接进样到燃烧管中,无需费时给样过程。因此,分析时间根据样品类型的不同也只需3-5分钟。trace SN cube集两种分析模式于一体,将样品分别送入两个燃烧管中,可以分别对每个具体的元素优化氧化条件,获得最优结果。主要特点:行业领先的性能和多功能性对硫(S)的检测限可达6ppb对氮(N)检测限可达15ppb适合液体、液化石油气(LPG)、气体和固体样品无与伦比的耐用性高达60位自动进样器高灵敏度检测 高灵敏的化学发光和紫外荧光检测技术确保了最高灵敏度:硫元素6ppb和氮元素15ppb的检测限。这种超灵敏的痕量检测能力即使是在样品中硫氮含量极低的情况下也能实现。确保了trace SN cube极大的超过了目前所有国际法规要求,即使在未来可能出现更为严格标准,也有信心满足法规需要。独特的N Excess模块 紫外荧光检测一个常见的问题就是NO的干扰(高N浓度会模拟出高硫含量),这个问题通过Elementar特有的N excess模块得到有效解决。SO2通过吸附柱捕集,在NO信号逐渐衰减时再释放吸附柱中的SO2。这一技术的使用,使N含量在高于100mg/kg的情况下,硫浓度为0.1 mg/kg时仍能获得精确结果。催化燃烧反应技术 高温燃烧法分析油品和石油化工样品的常见问题就是烟尘的形成,这是由燃烧不完全导致的。通过使用特殊的催化剂可以显著加速氧化过程。几乎所有类型的样品都可以在低于100μl进样量的情况下被点燃而不形成烟尘。在同类元素分析仪产品中,给用户提供无与伦比的样品灵活性。同时,维护工作也大幅度减少。样品类型石油产品液体有机物气体LPG(液化石油气)
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  • GA-370 痕量气体分析仪能够实现连续的、高灵敏度及高精度的微量杂质(CO、CO2、CH4)监测。它有助于高纯气体成品的品质管理,以及优化空分工厂、现场加氢站和半导体行业气体制造设施的生产过程。 产品特色高灵敏度采用交替流动调制型双光束非分散红外吸收法(NDIR),零点极其稳定,无漂移。最低检出限可达 10ppb,尤其适合追求高精度的现场测量。使高纯气体中的痕量气体检测成为可能。可应用于典型平衡气体如:氮气、氧气、氦气、氩气、氢气和空气。* 如有需要用于测量其他平衡气的情况, 请联系 HORIBA。 操作简单,无需维护操作简便的屏幕菜单简化了分析仪的校准和测量等各项操作。无需光学调整。触摸式彩色液晶显示屏(LCD)能够以图表方式显示历史数据。典型应用空分工厂的高纯气体中的微量杂质监测空气分离装置通过低温蒸馏将大气中的空气主要分离成氧(O2)、氮(N2)和氩(Ar)。其原理是利用蒸馏装置中各组分气体沸点的差异进行空气分离。因为水和二氧化碳可能会导致蒸馏过程堵塞,并产生爆炸的危险,所以空气在进入低温蒸馏过程之前必须经过预净化装置(PPU)中的处理,去除空气中的水蒸气、二氧化碳(CO2)和其他杂质,以确保水和二氧化碳不会进入蒸馏装置。“现场加氢站”—“制氢加氢一体站”的微量杂质监测“现场加氢站”-“制氢加氢一体站”是在站内对城市燃气(LNG/LPG)、甲醇等进行重整,生产出高纯度氢气,以供燃料电池汽车(FCV/FCEV)使用的设施。国家标准 GB/T37244-2018 《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》 不仅要求氢气纯度必须达到 99.97% 或更高,对每种杂质气体的浓度也设定了相应的要求。氢气中的不纯物(CO,CO2等)容易引起氢燃料电池车的核心部件质子交换膜发生催化剂中毒现象,从而缩短电池的使用寿命。GA-370 痕量气体分析仪凭借超低的检测下限(10ppb),能够轻松应对制氢过程中氢气的微量杂质的监测,稳定测量 CO、CO2 和 CH4,生产出符合要求的高纯氢气。测量原理GA-370 痕量气体分析仪内置的红外光源的光束通过气室到达检测器。在测量过程中,电磁阀交替地将样气和参比气体引入到分析仪的测量气室中。与气室中充满参比气体时的情况相比,当气室中充满样气的时候,样气中的CO、CO2 以及 CH4 会引起到达检测器的光强度的不同。检测器检测到的两种气体对光的吸收差异,使检测器薄膜发生偏转而振动。采用这种测量技术能省去光学斩波器和光学调整的需要,消除零点漂移。双向交替流动使样气和参比气体交替流入两个气室中,传感器产生的膜片位移是双向的,信号更强,因此能达到更低检出限和更高分辨率。 技术指标 * 注 1) 参比气体和量程气由用户提供,气瓶的精度需满足测试要求。* 注 2) GA-370 痕量气体分析仪在特殊场合下并不安全。例如,在含H2的环境中使用时需配合防爆小屋以避免爆炸。
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  • —同时用于涡度系统和自动土壤气体通量箱系统激光痕量气体监测仪基于中红外量子级联激光TILDAS技术监测大气中的痕量气体,可实现高时间分辨率(高达10 Hz)的实时气体分子测量。采用直接光谱吸收技术,并结合系统内的多反腔(Astigmatic Multipass Absorption Cells)所提供的长达76m的光程,检测限远远高于同类产品,检测限达ppt级。每秒可执行10次独立测量,适用于生态系统涡度(Eddy Covariance)测量。单激光痕量气体监测仪:测量NO,N2O,NO2,NH3,CO,CO2,CH4,C2H6,COS,HCHO,O3等,同时检测水汽。例如:N2O、CH4和水汽;N2O、CO 和水汽;N2O、CO2 和水汽; CO、CO2、N2O、水汽。双激光痕量气体监测仪:同时测量多种气体,如NO,N2O,NO2,NH3,HONO,HNO3,CO,CH4,C2H4,HCHO,CHOOH,SO2,COS,O3,HOOH等。根据不同的监测环境和要求,可选择增强的灵敏度或增强的时间响应。l 绝对痕量气体浓度测量,无需校准气体。l 快速响应l 不受其它气体或水汽的干扰l 无人值守操作l 可在野外测量和也可部署在移动平台上l 双激光器允许同时测量更多的种类。l 光程长度为76米或 210米l 燃烧监测和表征l 用于源/汇表征的CH4和N2O的同位素监测。l 涡度相关测量l 快速响应羽流研究l 空气质量监测l 船舶、卡车和飞机平台的移动测量 产品还包括: l 双激光CO2 13C、18O同位素监测仪l 双激光CO2 二元同位素(clumped isotope of CO2)监测仪l N2O和NO的双激光监测仪。 适用于土壤排放l HONO监测仪- HONO是污染环境中重要的大气物种,在土壤科学中可能很重要。l HCHO监测仪。 甲醛是污染环境中重要的大气物种.l CH4和N2O同位素监测。 这些都是困难的测量。 只有经验丰富的团队才能取得成功。l N2O, CO, CO2, CH4, C2H6 and H2O双激光监测仪.l N2O, CO, CO2, CH4, COS and H2O双激光监测仪.l NO和NO2或NO和臭氧的双激光监测仪.特点优势:1、响应速度快涡度协方差技术用于测量大气和生物圈之间的气体分子通量。在大多数情况下,客户需要能够每秒进行10次独立测量的仪器。对于将气体进样到光室(optical cell)中的仪器,这要求气体流速足够快以在0.1秒内更换光室内的气体,并且在该速度下进行光谱测量。 Aerodyne在提供这种能力方面几乎是独一无二的,测量速度远高于同类产品。 2、极高的测量精度N2O监测仪:10s 采用10ppt,是其它仪器的1/10 其它仪器1s采用100ppt,而Aerodyne 采用30ppt,只传输15ppt。3、极高的灵敏度优异的测量精度可以保持在0.1秒到100秒之间。 附图显示了N2O监测仪结合土壤气体通量自动箱可以实现极高的灵敏度,测到了非常小的N2O通量。 在未施肥的草地上,自动箱关闭后N2O的上升速率为3ppt / sec。即使在5分钟内,上升速率也可以精确确定。 每秒采集一个数据点。 该上升速率对应于小通量:8ugN2O-N / m 2 /小时或0.08nmoles / m 2 / s。 我们估计最小可检测的通量约为0.1ug N2O-N / m2 /h或0.001 nmoles/m2/s。 相似的结果见Savage et al.[Savage, K., R. Phillips, and E. Davidson. "High temporal frequency measurements of greenhouse gas emissions from soils." Biogeosciences 11.10 (2014): 2709.] 4、灵活的采样系统激光痕量气体监测仪的高精度非常适用于涡度协方差通量观测和土壤自动箱通量观测。可实现一个独特的功能:当风况良好时测量涡度通量,当风非常弱时测量土壤自动箱通量。 还提供其它各种自动化采样系统。 应用文献: 1、NATURE Vol 534, 30 June, 2016温带森林光合和日间呼吸的季节性Seasonality of temperate forest photosynthesis and daytime respiration[2]R. Wehr1, J. W. Munger2, J. B. McManus3, D. D. Nelson3, M. S. Zahniser3, E. A. Davidson4, S. C. Wofsy2 & S. R. Saleska1。其中同位素通量观测中采用的是Aerodyne CO2 Isotope Monitor二氧化碳同位素监测仪,2、来自NATURE () 上的科学报告忽视日变化导致陆地一氧化二氮排放的不确定性Neglecting diurnal variations leads to uncertainties in terrestrial nitrous oxide emissions[3]Narasinha J. Shurpali1, üllar Rannik2, Simo Jokinen1, Saara Lind1, Christina Biasi1,Ivan Mammarella2, Olli Peltola2, Mari Pihlatie2,3, Niina Hyv?nen1, Mari R?ty4,Sami Haapanala2, Mark Zahniser5, Perttu Virkaj?rvi4, Timo Vesala2,6,7 & Pertti J. Martikainen1 3、意大利北部泥浆扩散期间通过涡流协方差对氨挥发动力学的测量研究Dynamics of ammonia volatilisation measured by eddy covariance during slurry spreading in north Italy (Agriculture, Ecosystems and Environment 219 (2016) 1–13)Rossana Monica Ferraraa, Marco Carozzib,*, Paul Di Tommasic, David D. Nelsond, Gerardo Fratinie, Teresa Bertolinif, Vincenzo Magliuloc, Marco Acutisg, Gianfranco Rana 4、使用量子级联激光光谱仪(QCLS)对COS,CO2,CO和H2O进行连续且高精度大气浓度的测量Continuous and high-precision atmospheric concentration measurements of COS, CO2, CO and H2O using a quantum cascade laser spectrometer (QCLS) (Atmos. Meas. Tech., 9, 5293–5314, 2016)Linda M. J. Kooijmans1, Nelly A. M. Uitslag1, Mark S. Zahniser2, David D. Nelson2, Stephen A. Montzka3, and Huilin Chen1,4羰基硫(COS)是总初级生产量的有效示踪剂,因为其可以被植物吸收,类似于CO2的吸收方式。为了探索和验证这种新型示踪剂的应用,我们进行了对COS和CO2的连续且高精度的原位测量。在这项研究中,采用Aerodyne量子级联激光光谱仪(QCLS)与空腔衰荡光谱仪,我们总结了对COS、CO2和CO测量的不同贡献值。 5、集约化经营恢复后草地的温室气体(CO2,CH4和N2O)收支研究Greenhouse gas budget (CO2, CH4 and N2O) of intensively managed grassland following restoration(Global Change Biology (2014) 20, 1913–1928, doi: 10.1111/gcb.12518)LUTZ MERBOLD1, WERNER EUGSTER1 , JACQUELINE STIEGER1 , MARK ZAHNISER2 ,DAVID NELSON2 and NINA BUCHMANN1 6、生态系统-大气CO2交换的同位素组成的长期性涡度协方差测量研究Long-term eddy covariance measurements of the isotopic composition of the ecosystem–atmosphere exchange of CO2 in a temperate forest(Agricultural and Forest Meteorology 181 (2013) 69–84)R. Wehra,b,?, J.W. Mungerb, D.D. Nelsonc, J.B. McManusc, M.S. Zahniserc,S.C. Wofsyb, S.R. Saleskaa,?? 7、采用基于QCL的涡度协方差法及推理模型测量泥炭地表面 - 大气的氨交换研究Surface–atmosphere exchange of ammonia over peatland using QCL-based eddy-covariance measurements and inferential modeling(Atmos. Chem. Phys., 16, 11283–11299, 2016)Undine Z?ll1,*, Christian Brümmer1, Frederik Schrader1, Christof Ammann2, Andreas Ibrom3, Christophe R. Flechard4, David D. Nelson5, Mark Zahniser5, and Werner L. Kutsch6 8、快速响应气体分析仪在野外条件下进行一氧化二氮通量测量的比较研究Intercomparison of fast response commercial gas analysers for nitrous oxide flux measurements under field conditions(Biogeosciences, 12, 415–432, 2015)ü. Rannik1, S. Haapanala1, N. J. Shurpali2, I. Mammarella1, S. Lind2, N. Hyv?nen2, O. Peltola1, M. Zahniser3, P. J. Martikainen2, and T. Vesala1 9、北美生长旺季碳总收入高峰以中西部为最高Peak growing season gross uptake of carbon in North America is largest in the Midwest USAPUBLISHED ONLINE: 1 MAY 2017 | DOI: 10.1038/NCLIMATE3272TimothyW. Hilton1*, Mary E. Whelan1,2, Andrew Zumkehr1, Sarika Kulkarni3?, Joseph A. Berry2, Ian T. Baker4, Stephen A. Montzka5, Colm Sweeney5, Benjamin R. Miller5 and J. Elliott Campbell1 10、跟踪固碳Tracing carbon fixationNATURE CLIMATE CHANGE | VOL 7 | JUNE 2017Alexander Knohl and Matthias Cuntz地表模型在模拟陆地碳循环方面表现出很大的差异。 示踪羰基硫化物的大气观测允许选择最实际的模型。右图所示,两个NOAA监测点(WBI和CAR)的大气COS浓度分布和不同过程的COS降水。通过NOAA监测点的空中观测,对来自陆地和大气运输模式估算出的COS浓度的大气剖面进行了对比。各自流程的数据为COS缩减模型的支撑。较大的降幅出现在光合速率较高的地区,而小幅度下降则表明光合速率低的地区。11、基于闭路量子级联激光光谱仪的涡度协方差法对亚热带蔬菜田氮氧化物通量测量的适用性研究Applicability of an eddy covariance system based on a close-path quantum cascade laser spectrometer for measuring nitrous oxide fluxes from subtropical vegetable fieldsAtmospheric and Oceanic Science Letters, 2016 ?WANG Donga,b, WANG Kaia, Eugenio DIAZ-PINESc, ZHENG Xunhuaa and Klaus BUTTERBACH-BAHLc 12、用于自动箱测量系统 13、测量蒸渗系统的痕量气体 14、车载、机载、轮船等各种环境测量痕量气体 本文参考文献:[1] ü. Rannik,S. Haapanala,et al." Intercomparison of fast response commercial gas analysers for nitrous oxide flux measurements under field conditions." Biogeosciences, 12, 415–432, 2015[2] R. Wehr1, J. W. Munger2, et al. "Seasonality of temperate forest photosynthesis and daytime respiration" NATURE Vol 534, 30 June, 2016[3] Narasinha J. Shurpali1,et al." Neglecting diurnal variations leads to uncertainties in terrestrial nitrous oxide emissions" Scientific Reports 6:25739 DOI: 10.1038/srep25739
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  • 在线痕量烃色谱分析仪为自动气相色谱仪,可以连续、自动地进行空分工艺中液态氧、液态空气、吸风口空气中的痕量碳氢化合物的分析,时时监测易爆组分C1-C4含量的变化情况,从而提供空分设备主冷凝器安全运行的重要参考数据,同样可作为石油化工、钢铁和气体工业检测碳氢化合物的过程控制仪。1.采用4.3英寸触屏液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示,完美实现在线监控;2.开机自检,五路独立控温;3.任一路传感器断路,仪器自动显示报警;4.高精度双重稳定气路,zui多可同时安装四种检测器;5.四路外部事件功能支持多阀切换;6.可选配电子流量压力显示系统及内置工作站装置。在线痕量烃色谱分析仪主要指标(A/B):开机稳定时间:<1小时控温精度:±0.1℃基线噪音:≤0.05mv基线漂移:≤0.2mv/30min在线痕量烃色谱分析仪规格:1.外型尺寸:580 x 550 x 500(mm)2.输入电源:AC220V±10%50Hz 2KW3.整机重量:约35kg在线痕量烃色谱分析仪痕量组分检测限网页中所显示的在线痕量烃色谱分析仪的价格只用于展示用,不同的分析仪器配置不同,价格不同,具体电话联系询价更优惠。更多仪器请搜索“大连蓝天中意”查看
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  • 离线浓缩型痕量烃色谱分析仪为离线富集型气相色谱仪,通过人工取样可以对多套空分设备的液态氧、液态空气、吸风口气以及液氧槽罐中的痕量碳氢化合物(C1-C4)进行分析,为制氧机的安全生产提供数据,直接指导工艺生产。1.采用4.3英寸触屏液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示,完美实现在线监控;2.开机自检,五路独立控温;3.任一路传感器断路,仪器自动显示报警;4.高精度双重稳定气路,zui多可同时安装四种检测器;5.四路外部事件功能支持多阀切换;6.可选配电子流量压力显示系统及内置工作站装置。离线浓缩型痕量烃色谱分析仪技术指标:主要指标:开机稳定时间:<1小时控温精度:±0.1℃基线噪音:≤0.05mv基线漂移:≤0.2mv/30min离线浓缩型痕量烃色谱分析仪规格:1.外型尺寸:580 x 550 x 500(mm)2.输入电源:AC220V±10%50Hz 2KW3.整机重量:约35kg氧气中痕量烃的测定:网页中所显示的离线浓缩型痕量烃色谱分析仪的价格只用于展示用,不同的分析仪器配置不同,价格不同,具体电话联系询价更优惠
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  • QM201C 荧光砷汞测试仪产品介绍QM201C荧光砷汞测试仪是用来检测痕量汞元素和砷元素的专用测定仪器。它操作简易,灵敏度高,采用半自动的蠕动泵进样系统,或采用我公司传统的反应瓶装置,该装置易清洗,可靠性高。可以方便、快速的对液体试样中微量汞和微量砷进行测定,也能对经过处理转化为溶液的固体及气体试样进行测定,例如头发、鱼鲜、肉类、谷类、原油、土壤、大气等。该仪器可广泛应用于环境监测、卫生防疫、食品检验、冶金地质、进出口商检、科学研究及厂矿企业等各个部门对各种样品中微量汞和微量砷的测定。工作环境1.远离强电磁场及冲击振动源2.避免灰尘,潮湿和腐蚀性气体3.避免阳光直射4.使用温度范围:5~35℃5.相对湿度:≤90%
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  • 光声光谱法是基于光声效应的新型光谱技术,有别于传统的红外技术。它将光信号有效的转换成声信号,并通过微音器对声音信号的检测计算得到气体的最终浓度,由于光声光谱技术的特殊光学结构以及信号采集,信号处理过程中的特殊计算过程,使此方法能高效采集微弱光声信号,并有效剔除背景信号的干扰,非常适合痕量气体的测量领域,以及在复杂环境下的无干扰测量。 光声痕迹气体分析仪结构图 我公司代理的光声光谱痕量气体分析仪采用非干涉黑体辐射源作为光源,转换效率达到90%,配合滤光片与斩波器,发出可调制光源至光声池。光声池底部配有高精密微音器,检测由光信号转变的声信号。继而计算出与声信号成比例的气体浓度,灵敏度可达到0.01ppm,甚至更高。 产品特点专业用于5ppm的痕量气体检测利用空气做自动校准利用微弱声信号计算气体浓度,屏蔽气体气体的交叉干扰内置红外水汽浓度探测器,有效屏蔽水气干扰内部集成了气泵和用于控制三个采样点的自动控制阀分析仪配置内部活性碳过滤器采用不锈钢钢管采样,每个检测点附近的采样管上安装可更换虑尘器 性能指标应用领域v 石化炼化行业 v 汽车尾气监测行业 v 水泥行业 v 钢铁行业 v 熏蒸气体行业(检验检疫) v 化工区域气体监测报警
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  • 语瓶全自动痕量清洗系统可满足有机、无机、微生物、生化实验室的全部清洗要求,用于实验室常规玻璃器皿的水相常规清洗、无机元素检测用消解罐、容量瓶等器皿的酸蒸汽清洗工作。语瓶全自动痕量清洗系统十大优势:无二次污染手工清洗手上的油污可能附在器皿上,增加洗刷的困难,洗瓶机清洗采取自定清洗、自动漂洗、自动烘干的方式,无二次污染。洁净度均一手工清洗后,器皿洁净度均一性较差(人工洗刷器皿存在洗刷盲点;不同实验人员清洗出来的相同容器洁净度不一样。),用洗瓶机清洗的器皿清洁程度均一,并且能够保证每批次均一性好,可以保存程序。健康、无污染洗瓶机清洗可避免有机溶剂等残留物和洗液对清洗者健康造成影响,也可避免其对环境造成污染;让清洗变得更轻松滴定管,移液管,容量瓶,蒸馏器等特殊形状的仪器手动清洗比较困难,洗瓶机可轻松清洗这些容器。环保、无二次传染避免因破碎浪费玻璃器皿和一次性器皿丢弃对环境的破坏。洗瓶机清洗可避免清洗人员直接接触被污染的玻璃器皿,避免有害病毒、细菌、传染性物质等对清洗人员健康造成威胁。洁净度高、残留低洗瓶机可为实验人员提供洁净度更高、残留量更低;时间快、成本低可让科研人员更加节约宝贵的时间,提高工作效率,为企业节省人工成本。热消毒-灭活洗瓶机具有93度热消毒功能,符合EN ISO15883标准。有据可查洗瓶机提供RS232接口,数据可以保存,让实验室清洗有据可查,有清洗程序可询,具有很好的可追溯性。清洗残留---验证在FDA制药企业中,玻璃器皿的清洗残留验证。IQ\OQ\PQ中PQ的性能验证,在有了清洗系统后可以得到很好地解决。“语瓶”清洗产品在应用过程中,获得了美国药典标准开发中心(USP),天津出入境检验检疫局、中科院、中石化、疾控、药检、质检等大型、代表性检测机构的认可,在瑞士SGS、深圳华测、德凯等国际知名第三方机构安装运行。“选择语瓶,就是选择一份放心”多年来“语瓶”洗瓶机一直为梅赛德斯奔驰、药明康德、恒瑞药业、齐鲁制药、联合利华、统一、味之素、陶氏化学、巴斯夫等国际知名企业提供清洗支持。
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  • 在线氩气/氦气中痕量氮气分析仪N2 Sense是一款基于增强型等离子体放电(Epd)*技术的在线分析仪,光谱补偿技术的经典应用。和市场上其他用单波长检测的产品相比, N2 Sense使用了我们独特稳定/聚焦电极和具有差分型光学检测的电子注入电极的组合,同时改善了性能和信号的稳定性。【在线氩气/氦气中痕量氮气分析仪N2 Sense应用范围】空分厂、化工厂、氩气纯化工厂、氦气液化工厂、特气实验室、钢厂、检漏、焊接控制、过程控制、气体管理系统、手套箱、半导体制造【在线氩气/氦气中痕量氮气分析仪N2 Sense产品特点】1、检测限 0.5ppb(增强型),2ppb (标准型):较其他仪器低10倍以上2、零干扰:光谱差分技术3、专利设计:零泄漏流量控制器4、工业级触摸屏显示5、12个月内部数据存储量物联网准入6、超紧凑型 19英寸机架设计【技术参数】技术增强型等离子体放电 (Epd)*光谱差分*检测限 0.5 ppb量程0-1 ppm 0-10 ppm 0-100 ppm 高达1%漂移 0.5% F.S.响应时间 10 sec. for 90% step change @ 75 mL/min标准性能3 x 量程继电器 1 x 状态继电器 2 x 报警继电器以太网 /工业物联网准入- 远程控制 - 嵌入式 I/O端口对M2M通讯和RS-232采用MQTT协议标准4-20 mA 输出界面工业级触摸屏 - 电子流量控制数据趋势和报警历史概览 - 12月内部数据存储气体连接1/8” LipLOKTM (与任何工业级/仪表级接头)校准气高点校准低点校准 90% 量程 Ar 或 He中N2 0-20% 量程 Ar 或 He中N2样品流速5 mL/min 至 200 mL/min进口压力范围3 到 25 PSIG (按需求可提供其他压力)操作温度5°C 到 40°C操作电压24 VDC能耗 40 watts重量10 lbs尺寸133 x 202 x 330 mm (5.25 x 8.0 x 13.0 in) (19英寸机架设计)
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  • 痕量水分分析仪 水分分析是日常分析检测工作当中非常重要的组成部分,在很多领域当中水含的多少将直接影响到产品性能的好坏甚至是对反应过程带来影响。比如在石油化工领域,原材料当中过多的水分有可能导致管道和阀门产生冻结,甚至会引发催化剂中毒进而对生产过程产生影响。 目前比较常见方法是使用卡尔费休法进行水分检测。卡尔费休法具有很宽的检测范围,但是在进行低浓度检测时会有一定难度。另外受不同样品基质的不同所导致的副反应和背景干扰往往会对水分分析的检测结果带来重大影响。 针对这一情况,岛津公司凭借独有的通用型BID检测器,在待测样品中水分浓度低至ppm级以下时,可以得到比卡尔费休灵敏度更高更加准确的检测结果,且不会受到任何的基质干扰。岛津公司独有的介质阻挡放电等离子体检测器(BID)使水分分析可以降至ppm级以下。采用MilliporeSigma公司使用特殊填料的色谱柱Watercol,可以很好的将水分从有机化合物中分离出来。水分分析相比传统的卡尔费休法得到更好的检测结果。液化石油气当中的水分分析使用GC-BID法测定液化石油气中水含量的新标准试验方法。该方法比传统热导检测器(TCD)的灵敏度高一百倍以上。如图所示液化气中25ppm水分定量限和检出限分别降至0.66ppm和0.22ppm。五次进样重现性RSD小于2%。此外该样品中还含有硫醇等含硫成分,均未对水分测定结果造成影响。MilliporeSigma的Watercol分析柱,可以将水分从液化石油气中硫成分中很好的分离,岛津的BID检测器则可以对微量水分提供气相色谱级检测水平。岛津痕量水分分析仪信息由岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司为您提供,如您想了解更多关于岛津痕量水分分析仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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  • MetalGuard_AS 痕量砷在线分析仪产品详情?AMS是美国一家专注高端市场重金属预警监测和处理技术的制造商。? 超过1000套重金属分析仪在可靠使用!?提供承包式5年质保和应用保障!
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  • 产品名称:Tekran 2600超痕量汞分析系统 品牌:tekran产地:加拿大型号:2600产品参数:分析物:汞(水体,大气,天然气)检测器类型:原子荧光检测灵敏度:0.1pg检测限:0.02ng/L 分析方法:US EPA 1631自动测量方法与 US EPA245.7测量方法水样一个地区的动植物样品石油、工业样品烟气吸附器分离样品 US EPA IO-5分析方法大气和室内气体样品危险气体样品ASTM D6350-14分析方法与ISO 6978-2分析方法天然气及其废气样品 详细说明: Tekran2600总汞自动分析仪器能在实验室分析环境样品(水,生物,土壤,沉积物,废气,废水)中超痕量水平的总汞,为需要进行总汞分析的研究人员提供无与伦比的灵敏度与灵活性。 2600总汞自动分析仪以全自动的形式实现了EPA 1631方法,检测限比所要求的低10倍以上。 2600总汞自动分析仪采样直接样品瓶内吹扫,无样品交叉污染。图片:
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