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Picarro G2307 甲醛 (H2CO) 甲烷(CH4)与水(H2O)气体浓度分析仪

2020-04-28 14:33

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资料摘要:

大气科学家与空气质量研究人员需要超高精度及稳定地测量环境空气中的甲醛。在许多应 用上,超高的灵敏度是保证测量准确度和环境安全所必需的。而易用性、野外可部署性和尽量少的维护工作等更是为一款精密的仪器锦上添花。Picarro G2307甲醛气体分析仪确保了24小时连续工作 的漂移指标 (±1.5 ppb) ,这是业界最好的指标。 更令研究人员欣慰的是,Picarro G2307完全超越了业界此前的检测下限指标,达到了300 ppt(万亿分之一),为新一代痕量气体检测树立了全新的标杆。 详细说明: 最新的研发努力让响应时间不再受甲醛分子在 气体过道表面上的吸附效应的阻碍。G2307分析仪在重要的气体通道上应用了涂层,使得测量的响应 时间低到1分钟(90/10 下降/上升时间,在0-20 ppb和20-0 ppb的测试挑战中)。这些性能的组合保证了长期稳定、连续实时的甲醛监测而无须频繁的校正和维护工作。同时,G2307分析仪可以测量水汽与甲烷的浓度,并报告甲醛的干气摩尔分数。   Picarro 专利的光腔衰荡光谱(CRDS)技术使得 G2307分析仪可以完美地应用于大气研究、机动车与飞行器的甲醛尾气排放、光化学雾霾以及焚化 炉排放等方向。在这些应用中,目前的需求是趋向 更高的灵敏度,而这是传统的傅里叶变换红外光谱 仪(FTIR)所不能达到的。   该分析仪也可用于室内空气质量的检测,测量 环境中的痕量甲醛。居民房和工业厂房的室内甲醛排放源包括了泡沫材料、木屑板、胶合板等建材。 Picarro G2307分析仪尺寸小、 结构坚固、相对较轻等特点使其能被容易地运送到不同场所快速部署。该设备符合美军标MIL-STD-810F冲击振动测试,不论是在实验室还是去野外。其不但可 以在几分钟内从包裹中取出、安装直到运行,还能无人值守运行数月而无须校正
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Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪

型号: Picarro G2307

产地:

品牌: Picarro

¥ 50万 - 100万

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相关资料

简介:Picarro G2210-i 碳同位素比及气体浓度分析仪旨在满足研究人员对实时CH4(甲烷)排放源归因的需求。基于对大气中CH4和C2H6(乙烷)高精度测量,结合CO2(二氧化碳)和H2O(水蒸气)测量,为用户提供了一种独特高效的工具来测量和确定CH4 排放源 - 包括垃圾填埋场,管道破裂以及各种油气井。

简介:Picarro L2140-i 高精度水同位素分析仪可提供高质量的水稳定同位素测量(δ18O 、δ17O、δD 以及 δ17O-盈余),其中 17O-盈余(17O-excess)的测定精度可优于 15 per meg(< 0.015‰)。相比传统复杂、昂贵的同位素比质谱分析 系统(IRMS),它为研究人员提供了一种更便捷、更经济的选择,可以高精度测量液态和气态水中的稳定同位素比。

简介:Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪可提供高质量的水稳定同位素测量(δ13O 和 δD ),这对古气候学、水文学和海洋学等苛刻的应用至关重要。Picarro 同时提供多种外围设备, 小巧的设计为研究人员提供在野外台站、船载车载以及普通实验室等各种环境下,对各种形式或来源的水质进行超高精度的分析。 详细说明:Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪基于专利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)分析仪无法比拟的稳定性、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最高的精确度、准确度以及最低的漂移水平对样品进行测量。 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,都是首选分析仪器。 Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪采用专利的、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。这种独特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卓越的精度和灵敏度。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。

简介: Picarro G5131-i 氮氧同位素和气体浓度分析仪可同时进行N2O浓度以及同位素δ15N/δ15Nα/δ15Nβ/δ18O测量。N2O是温室气体研究的前沿对象,Picarro G5131-i 是开展氮循环研究的有效平台,可以在现场实时或在实验室中对取样样品测量来识别和测量N2O排放源。通过识别土壤和水中的硝化和反硝化过程,N2O的同位素可用于探测全球氮循环中的源起和沉积。研究陆地和海洋N2O循环可改善预测模型,并了解人类活动对全球变暖的贡献。G5131-i 测量δ15N/δ15Nα/δ15Nβ精度为0.5 permils,测量δ18O为0.7 permils(所有精度评估测量均使用10分钟平均值)。

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