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RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)

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产地类别:进口 应用领域:环保,生物产业,农业,综合
北京易科泰生态技术有限公司

高级会员15年 

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土壤与植物生理生态研究监测、环境气象监测、水文水质及地下水监测、水土保持研究监测、荒漠化监测、精准农业以及动物生态研究等仪器技术的引进推广和系统集成,并为生态环境实验研究和规划设计提供技术方案和分析测量。

   北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与专业企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与*研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。


   公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro 光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。


   易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、*学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。


   “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供优秀的技术方案和服务。


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详细信息

RF-O2荧光光纤氧气测量德国Pyroscience公司联合欧洲多国科学家研制生产基于REDFLASHRF光学传感器技术,操作简单,无需维护。氧气测量主机、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。

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)

应用方向

大气、土壤、水、沉积物O2测量监测

湿地、海洋沉积、河湖沉积剖面O2测量监测

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

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

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

氧气测量范围全量程和痕量可选

测量仪小巧紧凑、电脑USB供电,无需额外电源

氧气测量124通道可选

具备实时温度补偿

高时空解析度

气体、液体样品均可使用

具模拟输出和广播模式

配套分析软件具备耗氧率计算和漂移补偿的功能

即插即用

轻松校准

技术指标

1) 新一代FireSting-O2FS-O2)测量仪

a) 1通道、2通道4通道可供选配,分别可接1个、24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

c) 内置气压传感器,3001100mbar0.06mbar分辨率,精确度±3mbar

d) 内置湿度传感器,0100%RH,分辨率0.04%,精确度±0.2%

e) 具模拟输出和自动模式,02.5VDC

f) USB2.0接口,通过USBPC供电,20mA@5VDC

g) 端口:串行接口UART

h) 大小:78x120x24mm,重290g

i) 操作环境:0-50℃,非冷凝

j) 软件:Pyro WorkbenchWindows7/8/10,配置700MB硬盘、1GB内存、1360×768屏幕分辨率

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域) 

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

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)

5) 配套数据采集和展示软件Pyro Workbench:支持多达10Pyro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。

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)

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。

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)

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。

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)

3. 荷兰海洋研究所使用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(TOUTotal 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。

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)

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。

RF-O2 荧光光纤氧气测量仪(环境领域)


 

近年部分参考文献

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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