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Picarro L2130-i 同位素分析仪采用特殊荣誉的、精密的基于时间的测量技术-光腔衰荡光谱(CRDS),即激光束在光腔中定量观测气相分子的光谱特征。这种*的设计能够在紧凑的腔体中实现长达 20 公里的有效测量长度,从而在极小的尺寸内实现的精度和灵敏度。如下图 1 和 2 所示,δ18O 和δ D 的测量充分表明了系统的高精度和重现性。
产品系列:
Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪-同时测量 δ18O 和 δD
Picarro L2140-i 高精度水同位素分析仪-同时测量 δ18O、δ17O 和 δD
主要特点:
确保高精度测量 d18 O(0.025 ‰)和 δD( 0.1 ‰)
确保小漂移,d18 O(0.2 ‰)和 δD( 0.8 ‰):只需每天一次校准,以优于permil级的准确性进行测量
灵活测量不同来源的水样,包括液 态、气态和固态
体积极小、坚固耐用,适合野外工作
直观的用户界面和数据处理
Picarro L2130高精度水同位素分析仪基于特殊的波长扫描光腔衰荡光谱(CRDS)技术,具有传统吸收光谱与离轴积分输出光谱技术(ICOS)分析仪*的稳定性、灵敏度与精确度。符合美军标MIL-STD-810F振动、冲击测试,超高精度的温控、压控装置,确保系统在各种变化环境条件下都能以高精确度、高准确度以及低的漂移水平对样品进行测量。
性能指标
技术参数 | ||||
| 精度1-σ (10min 平均值) | 精度1-σ (100 sec 平均值) | 浓度范围 (ppb N2O 在空气中) | 大漂移(>24hrs峰峰值,1 hr平均值) |
N2O 浓度 | 典型:<0.04ppb 确保:<0.05ppb | 典型:<0.07ppb 确保:<0.1ppb | 300-1500 | 典型:<0.1ppb |
δ15N, δ15Nα, δ15Nβ, | 典型:0.3‰ 确保:<0.5‰ | 典型:0.7‰ 确保:<1‰ | 300-1500 | 典型:<2‰ |
δ18O | 确保:<0.5‰ | 确保:<1‰ (300 sec平均值) | 300-1500 | 典型:<2‰ |
Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪在海洋学、水文学、大气科学、植物生理、生命科学、古气候学、食品科学等各种稳定同位素研究领域,都是前沿选择分析仪器。
实用性设计:G5131-i N2O同位素分析仪48ml的测量腔室,确保了更准确的温度控制、更快的周转速率、更低的噪音和更高的灵敏度。
精度控制:为确保仪器在长达数月不断变化的环境条件下获得更高的精确度、准确性和更低的漂移。Picarro仪器配备的高精度温度和压力控制系统,温度控制精度为0.005℃,压力控制精度为 ±0.0002 atm。*的稳定性、灵敏度和精度是基于传统的吸收光谱技术和离轴积分腔输出光谱技术(ICOS)分析仪*的。高精度波长监视器确保了只有特定的吸收光谱可以被测量到,这大大减少了分析仪对干扰气体的灵敏度,从而确保在混合气体中进行痕量测量和同位素的分析。
使用简单:G5131-i N2O同位素分析仪紧凑坚固,安装方便快捷,无需样品准备和干燥,可用于恶劣环境下无用户值守*工作,数据可通过无线装置进行远程传输。
技术原理
波长扫描光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS)
使用同位素分析仪的正确步骤如下:
开机:按照同位素分析仪的操作手册,正确连接电源,打开仪器,进行初始化。
数据处理:将测量得到的同位素数据进行处理,计算出样品的同位素比率。在设定测量参数时,要根据测量需求进行设置,以保证测量结果的准确性。在数据处理时,要将测量得到的同位素数据进行处理,计算出样品的同位素比率,以便进行分析和比较。