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目錄:北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司>>氣候與環(huán)境>>環(huán)境氣體監(jiān)測(cè)>> RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)
  • RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
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  • 品牌 PyroScience
  • 型號(hào)
  • 廠商性質(zhì) 代理商
  • 所在地 北京市
屬性

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RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x由德國(guó)Pyroscience公司聯(lián)合歐洲多國(guó)科學(xué)家研制生產(chǎn),基于REDFLASH(RF)光學(xué)傳感器技術(shù),操作簡(jiǎn)單,無(wú)需維護(hù)。氧氣測(cè)量?jī)x由主機(jī)、傳感器及軟件組成,應(yīng)用于環(huán)境科學(xué)、生態(tài)科學(xué)、植物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、海洋科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域。在環(huán)境領(lǐng)域,RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x廣泛用于大氣、水體、土壤、沉積物等樣品耗氧量的測(cè)量和氧氣含量的監(jiān)測(cè)。

RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量德國(guó)Pyroscience公司聯(lián)合歐洲多國(guó)科學(xué)家研制生產(chǎn)基于REDFLASHRF光學(xué)傳感器技術(shù),操作簡(jiǎn)單,無(wú)需維護(hù)。氧氣測(cè)量主機(jī)、傳感器及軟件組成,應(yīng)用于環(huán)境科學(xué)、生態(tài)科學(xué)、植物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、海洋科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域。在環(huán)境領(lǐng)域,RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量儀廣泛用于大氣、水體、土壤、沉積物等樣品耗氧量的測(cè)量和氧氣含量的監(jiān)測(cè)。

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)

應(yīng)用方向

大氣、土壤、水、沉積物O2測(cè)量監(jiān)測(cè)

濕地、海洋沉積、河湖沉積剖面O2測(cè)量監(jiān)測(cè)

污水處理、沼氣、垃圾填埋場(chǎng)、有機(jī)物降解等O2測(cè)量監(jiān)測(cè)

功能特點(diǎn)

REDFLASH技術(shù)無(wú)氧耗、高速響應(yīng)、低電耗、高精度、低交叉敏感性、低干擾

氧氣傳感器類型靈活多樣,包括探頭、探針、插入式、裸光纖、耐溶劑等接觸式傳感器以及薄膜貼、流通管、呼吸瓶等非接觸傳感器

氧氣測(cè)量范圍全量程和痕量可選

測(cè)量?jī)x小巧緊湊、電腦USB供電,無(wú)需額外電源

氧氣測(cè)量124通道可選

具備實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償

高時(shí)空解析度

氣體、液體樣品均可使用

具模擬輸出和廣播模式

配套分析軟件具備耗氧率計(jì)算和漂移補(bǔ)償?shù)墓δ?/span>

即插即用

輕松校準(zhǔn)

技術(shù)指標(biāo)

1) 新一代FireSting-O2FS-O2)測(cè)量?jī)x

a) 1通道、2通道4通道可供選配,分別可接1個(gè)、2個(gè)4個(gè)光學(xué)氧氣或溫度傳感器;另具備一個(gè)Pt100熱電阻溫度傳感器通道

b) 最大采樣頻率:每秒10-20

c) 內(nèi)置氣壓傳感器,3001100mbar0.06mbar分辨率,精確度±3mbar

d) 內(nèi)置濕度傳感器,0100%RH,分辨率0.04%,精確度±0.2%

e) 具模擬輸出和自動(dòng)模式,02.5VDC

f) USB2.0接口,通過(guò)USBPC供電,20mA@5VDC

g) 端口:串行接口UART

h) 大小:78x120x24mm,重290g

i) 操作環(huán)境:0-50℃,非冷凝

j) 軟件:Pyro WorkbenchWindows7/8/10,配置700MB硬盤、1GB內(nèi)存、1360×768屏幕分辨率

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域) 

2) 全量程氧氣測(cè)量參數(shù)

最佳測(cè)量范圍 0-50%O2(氣相),0-22mg/L(溶解氧)

最大測(cè)量范圍0-100%O2(氣相),0-44mg/L(溶解氧)

檢測(cè)極限:0.02%O2(氣相),0.01mg/L(溶解氧)

適用溫度范圍:0-50℃

3) 痕量氧氣傳感器測(cè)量參數(shù)

最佳測(cè)量范圍 0-10%O2(氣相),0-4.5mg/L(溶解氧)

最大測(cè)量范圍 0-21%O2(氣相),0-9mg/L(溶解氧)

檢測(cè)極限:0.005%O2(氣相),0.002mg/L(溶解氧)

適用溫度范圍:0-50℃

4) 氧氣校準(zhǔn)膠囊:用于氧氣傳感器的零點(diǎn)校準(zhǔn)。每個(gè)膠囊可制備50mL的校準(zhǔn)溶液10個(gè)裝

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)

5) 配套數(shù)據(jù)采集和展示軟件Pyro Workbench:支持多達(dá)10個(gè)Pyro的測(cè)量設(shè)備同時(shí)運(yùn)行。軟件提供設(shè)備設(shè)置和傳感器校準(zhǔn)的功能。傳感器讀數(shù)能以數(shù)字和圖表的形式展示,并能以相應(yīng)數(shù)據(jù)文件存儲(chǔ),便于進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析。

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)

6) 配套分析軟件Pyro Data Inspector:提供耗氧率計(jì)算和漂移補(bǔ)償?shù)葦?shù)據(jù)分析的功能。

7) 傳感器:類型多樣,包括探頭傳感器、探針傳感器、裸光纖傳感器、插入式傳感器、耐溶劑傳感器、薄膜貼、流通管、呼吸瓶等。

 

應(yīng)用案例

1. 西北農(nóng)林科技大學(xué)旱區(qū)農(nóng)業(yè)水土工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究發(fā)現(xiàn):未來(lái)氣候變暖,而降低氮肥使用率并結(jié)合增氧灌溉,對(duì)于保持作物產(chǎn)量及降低土壤凈溫室氣體排放具有重要實(shí)踐意義。研究人員使用了FSO2測(cè)量?jī)x測(cè)量了土壤含氧量。北京易科泰公司為其提供該應(yīng)用場(chǎng)景下的設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)支持。

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)

2. 德國(guó)的研究人員使用FSO2四通道測(cè)量?jī)x和伸縮探針式傳感器在船上測(cè)量湖泊中氧氣的空間分布狀況。

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)

3. 荷蘭海洋研究所使用FSO2四通道測(cè)量?jī)x和薄膜貼式氧氣傳感器在調(diào)查船上實(shí)地測(cè)量季節(jié)性缺氧湖沉積物的總耗氧量(TOUTotal Oxygen Uptake)的時(shí)空變化。曲線圖為3個(gè)重復(fù)沉積物樣品和一個(gè)對(duì)照樣品(綠色,加入底層水)的溶解氧變化曲線。

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)

4. 德國(guó)的研究人員利用FSO2測(cè)量?jī)x和裸光纖式氧氣傳感器對(duì)土壤氧氣進(jìn)行測(cè)量,以評(píng)估不同種類蚯蚓在低氧條件下對(duì)土壤改良的效率。

RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(環(huán)境領(lǐng)域)


 

近年部分參考文獻(xiàn)

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,.

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).

Shrestha, P. et al. Biodegradation testing of volatile hydrophobic chemicals in water-sediment systems – Experimental developments and challenges. Chemosphere 238, 124516 (2020).

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).

Hu, B. et al. Diurnal variations of greenhouse gases emissions from reclamation mariculture ponds. Estuarine, Coastal and Shelf Science 237, 106677 (2020).

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).

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). 

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, 11561164 (2019).

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).

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).

Boyko, V., Torfstein, A. & Kamyshny, A. Oxygen Consumption in Permeable and Cohesive Sediments of the Gulf of Aqaba. Aquat Geochem 24, 165–193 (2018).

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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