同位素荧光仪

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同位素荧光仪相关的厂商

  • 艾力蒙塔贸易(上海)有限公司Elementar Trading (shanghai)Co.,Ltd 是德国元素分析系统公司(Elementar Analysensysteme GmbH)在中国上海注册的全资子公司。 elementar在元素分析领域具有超过110年的专业经验,公司源于德国Heraeus,专注于制造专业元素分析仪器,蜚声国际。早在1923年,Fritz Pregl就利用该设备在微量元素分析上取得成就,获得了诺贝尔化学奖。公司自成立以来采用家族自营的管理模式,公司的员工均为提高产品的质量和服务而不断努力。时至今日,elementar已成为专业元素分析仪的代名词。 2008年,Elementar公司收购著名的稳定同位素质谱生产厂家——isoprime。isoprime的起源可追溯到上个世纪七十年代初。历经八十年代及九十年代,由原VG同位素公司到最终形成的稳定同位素质谱专家——isoprime公司,其生产线不断发展。在过去的45年里,持续不断的研发造就了一系列著名的产品——VG Sira、Prism、Optima IRMS。秉承世袭的优势,isoprime同位素质谱代表了世界上最先进的同位素质谱仪及样品引入系统的组合。 高度的市场认可度让用户给我们起了很亲切的名字:德国元素。感谢用户给我们这样的称谓,英文名称是Elementar,我们发明了元素分析仪,并将继续研发创新更适合用户的产品。
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  • 山东塑邦荧光科技有限公司自1998年创始至今,只专注于荧光增白剂及其中间体的研发、生产和销售。此产品被广泛用于塑料、洗化、油墨油漆、水性涂料、鞋材、印染、纺织、建材等领域。山东塑邦产品科技含量高、生产设备先进、技术力量雄厚、检测手段齐全,并同国内知名大学:华东理工、山东大学、大连理工等建立了长期科研协作关系。并且有自营进出口权,可出口创汇。公司产品销售到全球50多个国家和地区,与数十家国际著名化工企业建立了长期稳定的供求关系。山东塑邦专注打造全球专用化学品领域的“领军”企业;坚持环保可持续发展;坚持科技创新发展;持续提升社会责任。山东塑邦全体员工欢迎业界人士共同发展,欢迎业界精英加盟和协作,为社会做出应有的贡献和努力!山东塑邦荧光科技有限公司是专业生产:塑料荧光增白剂OB-1,PVC塑料荧光增白剂、塑料荧光增白剂OB,扣板荧光增白剂、化纤荧光增白剂、塑编荧光增白剂,鞋材荧光增白剂、吹膜荧光增白剂、印染荧光增白剂、造纸荧光增白剂,洗涤荧光增白剂,水性油墨油漆荧光增白剂,涂料荧光增白剂的生产厂家
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  • 400-860-5168转0738
    公 司 简 介 上海爱斯特电子有限公司主要从事各种电子仪器特别是X射线类仪器的开发和生产。公司位于人杰地灵的金山区,在国家高速公路G1503亭枫公路出口旁,公司占地12亩,厂房面积7500平方米,固定资产超亿元。公司骨干源于原核工业部263厂,为具有数十年X射线类仪器研制经验的高级技术人员,公司员工80%以上为具有本科以上学历的工程技术人员,具有雄厚的实力。公司自1992年成立以来,已生产DM系列X荧光钙铁分析仪、测硫仪、硫钙铁分析仪、多元素分析仪、波长色散光谱仪等一万多台,在销售数量上取得了国内外生产X荧光光谱仪的企业从未有过的辉煌。公司还大量生产X射线灌装液位计、X射线测厚仪等。公司用户遍布全国各地,在建材行业,全国有70%以上的水泥厂已使用本公司的XRF分析仪,在石油、环保行业,本公司的X荧光测硫仪市场占有率亦达50%以上,名列前茅。目前公司还涉足冶金、化工、地质、矿山、电子电气、食品机械等多个行业。本公司自1995年起即为上海市高新技术企业,产品按ISO9001质保体系生产,公司每年的科技投入占销售额的15%以上。公司产品无论技术、质量、市场占有率均居国内领先地位,拥有多项专利,部分产品达到甚至超过国外同类产品。其中DM2100型X荧光多元素分析仪被认定为上海市高新技术成果转化项目,并获上海市科技创新基金和国家发明专利。目前本公司所有产品均已不使用同位素放射源,并自获得全国第一张辐射豁免证书后,公司大部分仪器均已获得辐射豁免证书,均为真正绿色环保产品。 主要产品有: 1. DM8116型MWDXRF微量测硫仪。满足国V、国VI对车用汽柴油超低S检测要求,具有超低检测限(300s):0.33 ppm。它采用单色激发波长色散X射线荧光(MWDXRF)分析技术, 高衍射效率对数螺线旋转双曲面(LSDCC)人工晶体。它主要用于测量石油及其制品(及其他液体)中S的含量。它符合标准:GB/T 11140、ISO20884、SH/T 0842、ASTM D2622、ASTM D7039、ASTM D7220。2. DM2400型MEDXRF轻元素光谱仪。满足国V、国VI对车用汽柴油超低S检测要求,具有超低检测限(300s):Si: 0.7ppm, P: 0.4ppm,S: 0.15ppm,Cl: 0.08ppm。它采用单色激发能量色散X射线荧光(MEDXRF)分析技术,高衍射效率对数螺线旋转双曲面(LSDCC)人工晶体,高计数率(2Mcps)和分辨率(123eV)的SDD探测器。它主要用于测量石油及其制品(及其他液体)中Si、P、S、Cl等的含量。它符合标准:GB/T 11140、ISO 20884、ASTM D2622、ASTM D4929、ASTM D7039、ASTM D7220、ASTM D7757、ASTM D7536、ISO 15597、ASTM D6481。3. DM8000型X荧光光谱仪。采用波长色散X射线荧光分析技术(WDXRF),多道同时测量从Na到U的任意十种元素,对大多数元素分析的含量可低至ppm高至100%。关键部件采用进口产品,如X射线管采用Varian公司生产的400W薄铍端窗X射线管,Na、Mg等轻元素道探测器窗采用Moxtek公司生产的0.6μm超薄聚酯窗,恒温室温度控制精度小于0.1℃,流气系统采用高精度流气密度稳定装置,压力稳定度小于3Pa,由此使本光谱仪具有极高的精度和准确度,达到国际先进水平。4. DM1260型X荧光测硫仪(2019款)。是为满足2019版本的GB/T17040而改进推出的。采用能量色散X射线荧光(EDXRF)分析技术。它主要用于测量石油及其制品(及其他液体)中S的含量,也能测量煤、碳黑等固体材料中的全硫(S)的含量。它符合标准:GB/T 17040、GB/T 17606、ASTM D4294、ISO 20847。5. DM2100型X荧光多元素分析仪。它是本公司在国内最先开发完成的管激发小型X荧光分析仪,达到甚至超过国外同类仪器的技术水平,是在同档次中唯一得到广大用户认可的,能同时测量Al、Si、S、Ca、Fe的X荧光多元素分析仪。其价格仅为国外的四分之一,目前已有近千家水泥厂使用。6. DM 1240型X荧光硫钙铁分析仪(2014款)。是因水泥企业的要求而研制出的定量分析仪器,主要用于测量熟料和水泥等物料中SO3、CaO、Fe2O3的含量,并通过测量熟料和水泥中CaO的含量来确定混合材的参杂量,通过测量水泥中SO3的含量来控制水泥的质量。7. DM6100型X射线测厚仪。用于钢带、铜带、铝带、铝箔等的非接触式在线厚度测量,填补了国内以X光管作射源的小型X射线测厚仪的空白,性价比大大优于以同位素放射源作射源的测厚仪,价格仅为国外同类产品的五分之一。本公司还提供非标准型的,可满足绝大部分需用X射线测厚仪的用户的要求。8. DM5110型灌装液位检测仪。管激发,不含同位素放射源,测灌装流水线容器的液位。它是用于饮料、酒行业的质量监控仪器,在国内市场占30%以上的份额,已有数百家厂家使用。9. DM3300型全自动氧弹热量仪。采用当前国际上最先进的电子技术,适应环境能力强,自动化程度高。精心编制的测量程序使测量精度大大提高。液晶显示器全中文菜单操作更简便。适用于水泥厂、电厂、煤矿、洗煤厂、制砖厂、化工厂等产煤用煤企业,应用范围广泛。10.DM2300型X荧光分析仪。采用能量色散X射线荧光(EDXRF)分析技术,能分析从铝(原子序数13)到铀(原子序数92)的所有元素,对大多数元素分析的含量可低至1ppm高至100%,还能进行镀层厚度测量。专门针对RoHS/ELV/玩具/包装/首饰等中有害元素及无卤化中卤素的测量。11. DM1200型钙铁分析仪(2014款)。它是本公司的拳头产品,在国内市场占据70%以上的份额,行销全国各地水泥企业,从十几年前第一代的DM1001、第二代的DM1010、第三代DM1010A到第四代DM1200,本公司已生产近五千台钙铁分析仪,用户近四千多家,可以说在销售数量上取得了国内外生产X荧光分析仪的企业从未有过的辉煌,成为在国内外生产钙铁煤分析仪(X荧光分析仪的一种)最多的企业。它与前三代最大的不同在于它不含同位素放射源,是在全国最先推出的不含同位素放射源的钙铁分析仪。它的另一特点是最快15秒给出结果,分析时间仅为前三代和国内同行的四分之一。12. DM1250型X荧光测硫仪(2014款)。它主要用于测量水泥中的SO3的含量,也能测量煤、碳黑等固体材料中的全硫(S)的含量。它符合国家标准GB/T19140《水泥X射线荧光分析通则》。13. DM1230型X荧光铝硅分析仪(2014款)。是本公司推出的国内首创的一种不含放射性同位素的X荧光铝硅分析仪。当本仪器与本公司的钙铁分析仪一起使用时可用同一个样品,与DM2100型X荧光多元素分析仪相比,虽然使用麻烦了一点,但价格不到一半,且由于结构简单可靠性更高了。14.DM5200型χ-γ辐射仪。它是一种环境监测用χ-γ辐射空气吸收剂量率仪,广泛用于建筑材料、进出口商品、运输物品、核医疗、同位素应用的等需要测量放射性剂量率水平的场合。 最近将要推出的主要产品有: 1. DM1262型便携式X荧光测硫仪。具有较低检测限(300s):3.9ppm。它采用能量色散X射线荧光(EDXRF)分析技术。它主要用于现场测量石油及其制品(及其他液体)中S的含量,也能测量煤、碳黑等固体材料中的全硫(S)的含量。它符合标准:GB/T 17040、GB/T 17606、ASTM D4294、ASTM D7212、ISO 20847。2019年12月起销售。2. DM2500型MEDXRF水泥全元素光谱仪。采用双曲面晶体和二次靶相结合的单色激发能量色散X射线荧光(MEDXRF)分析技术。它主要用于水泥企业测量Na以上所有元素的含量。具有高精度、小型化等特点。它符合国家标准GB/T 176。2019年12月起销售。3. DM2402型便携式MEDXRF微量测硫氯仪。满足国V、国VI对车用汽柴油超低S检测要求,具有超低检测限(300s):S: 0.5ppm,Cl: 0.3ppm。小巧轻便,仅5kg左右,便于携带,特别适合对燃料油等油品中的硫含量进行现场分析,如对船舶燃料油的硫检测和燃料油流通环节的硫检测。它采用单色激发能量色散X射线荧光(MEDXRF)分析技术,高衍射效率对数螺线旋转双曲面(LSDCC)人工晶体,高计数率(2Mcps)和分辨率(123eV)的SDD探测器。它主要用于现场测量石油及其制品(及其他液体)中S、Cl的含量。它符合标准:GB/T 11140、ISO 20884、ASTM D2622、ASTM D4929、ASTM D7039、ASTM D7220、ASTM D7536、ISO 15597。2019年12月起销售。4. DM8117型MWDXRF微量测氯仪。具有超低检测限(300s):0.2 ppm。它采用单色激发波长色散X射线荧光(MWDXRF)分析技术, 高衍射效率对数螺线旋转双曲面(LSDCC)人工晶体。它主要用于测量石油及其制品(及其他液体)中Cl的含量。它符合标准:ASTM D4929、ASTM D7536、ISO 15597。2020年3月起销售。5. DM2600型便携式MEDXRF重元素光谱仪。它采用多单色激发能量色散X射线荧光(MMEDXRF)分析技术,高衍射效率对数螺线旋转双曲面(LSDCC)人工晶体,高计数率(2Mcps)和分辨率(123eV)的SDD探测器。它主要用于现场测量土壤、空气、水、食品等中重元素的含量。它符合标准:GB15618、HJ780、ISO 13196、ISO 18227、LS/T 6115、GB5749、HJ829、HJ830、ISO 15597。2020年6月起销售。6. DM8133型MWDXRF微量测硫氯仪。满足国V、国VI对车用汽柴油超低S检测要求,具有超低检测限(300s):S: 0.33ppm,Cl: 0.2ppm。它采用单色激发波长色散X射线荧光(MWDXRF)分析技术, 高衍射效率对数螺线旋转双曲面(LSDCC)人工晶体。它主要用于测量石油及其制品(及其他液体)中S、Cl的含量。它符合标准:GB/T 11140、ISO 20884、ASTM D2622、ASTM D4929、ASTM D7039、ASTM D7220、ASTM D7536、ISO 15597。2020年7月起销售。 代理品牌及产品有: 上海盛力仪器有限公司生产的:SL201型 半自动压样机,SL301型 样品粉碎机,SL401型 循环水制冷机组,SL501系列 行星式球磨机。 上海宇索实业有限公司生产的:DY511型 全自动多头熔样机,DY501型 电热熔融设备,DY521型 全自动熔样机。
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同位素荧光仪相关的仪器

  • 产品简介:SIRIX适用于气体同位素比的高分辨测试,先进的多接收系统,ATONA放大器系统,以及高灵敏度和高质量分辨率的光谱仪,是团簇同位素测试的理想选择。设计特点:&bull 多达9个独立驱动的法拉第接收器,允许灵活的选择同位素分析。&bull 离子光学系统,27cm大半径的90°磁铁提供了足够的质量色散&bull 宽大的飞行管确保没有来自离子反射的背景干扰&bull 高质量分辨率(500,10%波谷),保证碳氢化合物的干扰从峰值中心被消除&bull MRP大于5000&bull 大动态范围和低噪音的ATONA允许法拉第接收器精确测量1e-7A至1e-17A的离子信号 &bull 测量48CO2/44/CO2的准确度在100min内优于10ppm&bull ATONA的稳定性在超过40小时的周期里小于1ppm,并且背景极低&bull 减少了校正的需求,显著提升了测试样品的效率 使用SIRIX测量二氧化碳团簇同位素,m/z 44到m/z 49应用领域:碳酸盐岩,团簇同位素,古气候重建,地球化学
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  • Integra 2是一款集成了稳定同位素比质谱仪和元素分析仪的紧凑型一体式稳定同位素分析系统,用于全面测定C、N、O和S同位素比值。一体式设计:高性能元素分析-稳定同位素分析系统优异的结构设计:更短的飞行路径,减少离子/分子间的相互作用,确保超高的离子传输效率创新捕集回路技术:可代替钢瓶气体进行调谐或 delta 值计算优化硫元素分析:精密度:0.3‰稳定易用、节省消耗品:镀钍灯丝离子源,更长使用寿命;气体控制、数字流量和压力传感器,节约气体并保护消耗品
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  • Thermo Scientific MAT 253稳定同位素比质谱仪提供D/H、13C/12C、15N/14N、18O/16O、34S/32S(SO2和SF6)、28Si/29Si等同位素比测定的最高精度,同样也可测定Ar、Kr和Xe同位素比。完成最小量样品中的精确测量是MAT 253的独特的能力。MAT 253提供了灵活的和开放的平台用于连接进样系统和制备装置。 ● 全加速电压,质量范围m/z 1-150,可用于SF6、SiF4、CH3Br等;● 460mm质谱色散半径;● 离子源和分析器全金属密封,稳定耐用。
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同位素荧光仪相关的资讯

  • 我国已形成同位素计量基标准
    记者从中国计量科学研究院获悉,国家“十一五”科技支撑计划项目《以量子物理为基础的现代计量基准研究》中的“同位素丰度基准的研究”课题,日前通过国家质检总局组织的专家验收。该课题形成了具有自主知识产权的同位素计量基标准,填补了我国同位素丰度基准研究空白,建立了锌、钐、硒、镉、镱5种元素的同位素基准测量方法,研制了锌、钐、硒、镉4种元素同位素系列基准物质共计152种、系列标准物质共计50种,测定了硒、镱的原子量。  元素的同位素组成被认为是其特有“指纹”。中国计量科学研究院联合中科院地质与地球物理研究所等3家单位开展同位素丰度基准方面研究,在国际上首次在宽泛的锌、钐、硒、镉4种元素的同位素比值变化范围内,研究了多接收电感耦合等离子体质谱的质量歧视效应变化规律 首次建立了使用3种以上浓缩同位素配制校正样品的硒、镱同位素的绝对质谱测量方法 推导出不确定度灵敏系数的计算公式 锌、钐、镉、硒、镱主同位素丰度比测量值的不确定度,达到国际领先或先进水平。
  • 同位素 | 三种不同气候下露水的稳定同位素变化
    全球变暖增加了当地大气对水分的需求,导致许多地区降水减少,两者都会导致干旱。水汽可以在辐射冷却到露点温度以下的表面凝结成露水。露水因其对地表水平衡的重要贡献而被认为是一个重要水源,尤其是在半干旱和干旱地区。干旱地区,年露水量占降雨量的9%-23%。在热带岛屿旱季,露水可以作为一种替代水源。露水对干旱地区或干旱期植物的生存、生长和发育十分重要,例如带来夜间水分以及通过植物气孔或特殊的物理特征(如气生植物)直接被叶片吸收利用。因此,露水可以增加叶片的净光合产物积累,提高植物水分利用效率。露水还参与了大气中的化学过程,例如亚硝酸盐氧化物的昼夜(和夜间)循环。从1961-2010,中国露水频率降低了5.2天/10年,这主要是因为近地表增温和相对湿度(RH)下降。此外,中国干旱区露水频率下降率(50%)高于半湿润和湿润地区(40%和28%)。因此,随着全球气候变化,不同地区露水具有不同的趋势,需了解不同气候区域的露水特征以更好地预测未来露水动态变化。图片来源于网络,如有侵权请联系删除δ2H和δ18O是天然和传统的水文示踪剂,在追踪与不同类型水(例如降雨、降雪、露水、雾、地表水、植物水和冰芯)相关的不同水文气象过程中发挥着重要作用。两种质量分馏过程,平衡分馏和动力学分馏,是水相变过程中同位素差异的根本原因。它们分别由饱和水汽压和不同同位素的扩散速率决定。17O-excess(17O-excess = ln(δ17O + 1)-0.528×ln (δ18O + 1)),作为一种新的示踪剂,可用来提供有关水分输送、降雨和蒸发的额外限制,以探测水文和气象过程。与传统的依赖于温度和RH的同位素相比,17O-excess主要对10-45℃的RH敏感。δ′18O(δ′18O = 1000×ln(δ18O + 1))和 δ′17O(δ′17O = 1000×ln (δ17O + 1))之间的关系可用来更好的解释自来水和降水形成机制,区分干旱类型和纳米布沙漠不同类型的凝结。此外,利用17O-excess与δ′18O(或 d-excess)之间的关系(如实验室模型试验、降水和天然水体(河流、渠道、水井、泉水、地下水、湖泊和池塘))来推断经历平衡分馏或动力学分馏的不同水分蒸发过程是一种有效的方法。然而,到目前为止,还没有公布δ2H,δ18O,δ17O,d-excess和17O-excess日露水同位素记录。图片来源于网络,如有侵权请联系删除基于此,在本文中,作者于2014年7月-2018年4月从3个不同的气候区域(纳米布沙漠中部的戈巴布(沙漠气候)、法国尼斯(地中海气候)、美国中部印第安纳波利斯(湿润大陆性气候))收集了黎明前日露水。利用基于离轴积分腔输出光谱技术的三参数水汽同位素分析仪(T-WVIA-45-EP)同时分析了露水的δ2H,δ18O,δ17O,然后计算了d-excess和17O-excess。该报告介绍了3个气候区域的日露水同位素数据集。在研究全球露水动力学和露水形成机制时,研究者可以利用该数据集作为参考。【结果】表1 戈巴布(2014年7月-2017年6月)、尼斯(2017年12月-2018年4月)和印第安纳波利斯(2017年1月至2017年10月)的每日露水记录汇总。图1 戈巴布(紫色)、尼斯(蓝色)和印第安纳波利斯(红色)露水的稳定同位素变化。图2 基于戈巴布、尼斯和印第安纳波利斯每日露水的δ18O和δ2H之间的关系及δ′18O和 δ′17O之间的关系(b)。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650310465&idx=2&sn=e1d3675059e7a6e4221f5633291cd304&chksm=bee1abbe899622a8ec8b2b200b841a8a8def0dc591af3b2ae6543b52a6c03d08f7ce4fd95b10&token=234254584&lang=zh_CN#rd
  • 气相色谱-中红外同位素光谱联用技术分析水中苯系物单体碳同位素
    单体稳定碳同位素分析(C-CSIA)技术是示踪温室气体与环境有机污染物来源和过程的有力工具。目前,气相色谱-同位素比值质谱仪(GC-IRMS)是C-SIA的主流技术。近年来,光谱同位素分析技术进步飞速,且具有高效、便携、可现场布控、分析成本低等特点,在现场实时测量温室气体和二氧化碳地质封存场地逸散气体的同位素指纹方面优势明显。但是,该项技术目前主要应用于甲烷、乙烷、丙烷等小分子气体的碳同位素分析。适用于不同环境介质样品中各类化合物的碳同位素光谱分析技术仍缺乏方法优化和系统验证,主要技术难点是衔接混合样品的高效色谱分离和光谱同位素的同步分析。近期,中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室博士研究生张霁云及导师金彪、张干研究员、王强工程师与苏州冠德能源科技有限公司史哲工程师及齐鲁工业大学朱地教授联合攻关,采用气相色谱-中红外同位素光谱联用技术,在水中苯系物的单体碳同位素组成分析方面取得了突破。这项工作聚焦水中挥发性有机污染物的C-CSIA分析测试需求,联用气相色谱和中红外光谱,通过调节、优化气路设计以及光谱参数,采用固相微萃取(SPME)和预热顶空两种进样方式,实现了微克每升浓度级别水溶液样品中的苯、甲苯、乙苯、三甲基苯等物质的色谱分离与单体δ13C高精度分析。通过与GC-IRMS技术的分析结果对比表明此方法对于各目标单体的分析误差均在0.5‰以内。另外,我们应用这个方法观测到了页岩气水平钻井过程钻井液中三甲基苯的稳定碳同位素分馏。该方法稳定性强、精度高、并以氮气为载气降低了污染物C-CSIA的分析成本,更利于污染场地现场布控和现场测试(图1)。图1. 气相色谱-中红外同位素光谱联用方法建立、优化与页岩气开发场地应用图2. 测量系统构成与原理(左)及JAAS期刊封面(右)该项成果近期以主封面(Front Cover)文章发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry (JAAS) 杂志(图2),该研究获得国家重点研发计划“页岩气开采场地特征污染物筛查和污染防控”(2019YFC1805500)和中国科学院仪器研发攻关预研项目(282021000003)资助。

同位素荧光仪相关的方案

  • 激光剥蚀-稳定同位素比质谱在树轮碳同位素分析中的应用
    树轮常用于研究气候变化与环境演变,通过对其稳定同位素的分析,可揭示生态系统碳—水—氮变化特征及相互作用。树木在生长发育中响应环境变化,将环境信息通过水/空气/土壤中的碳、氢、氧转化为树木年轮的同位素比值变化,从而为重建环境变化提供了一份可靠的“档案”。古气候变化研究载体有树轮、石笋、海洋/湖泊沉积物和冰芯等。其中树轮样本具有两大优势:1)定年精确,分辨率可以到年;2)树轮年表的每一部分都可以和其它树木(年表)重叠搭接,能够获取平均值。稳定碳同位素:气孔导度、光合速率氧氢同位素:温度、叶片蒸腾作用
  • 同位素技术在环境和生态上的应用
    由robert Michener 和 Kate Lajtha编辑 自从第一版之后,同位素的领域又已经非常扩大了。从开始的应用,地理学家和海洋学家已经更深入的发展了同位素在的理论和实际应用,过去的水土状况,热系统,追踪岩石来源等。相似的,植物生物学家,地理学家,和环境化学家也已经发展了新的理论框架,经验数据库,为了研究植物和动物的同位素应用。自然丰度的同位素记号可以被用来发现单个有机体的类型和机理就像追踪食物的网络一样, 理解营养,和追踪整个生态的营养循环不论是陆地生物还是海洋系统。因此,同位素分析已经越来越作为生物学家,生态学家和所有研究元素和物质一个标准化的手段。 从历史视角的方法 每一个不同的元素,制备样品的方法都不一样。稳定同位素分析的目标是使得样品定量的转变成合适的纯气体(比如CO2,N2或者H2等)使得质谱能够分析。硫可以以SO2或者SF6的方法分析。通常,有机样品首先被干燥(或者在60℃的烘箱中或者冷冻干燥),并且被碾压成粉末。样品可以被保存在一个密闭容器中,使得他们保持干燥。如果对样品的碳元素感兴趣,但是样品中含有无机碳的话,样品需要首先被酸化(通常使用1NHCL,即便有很多用户使用稀释的磷酸) 有机样品中的C和N 早起的同位素测定中,大多数研究者使用氧化反应要不就是“离线”或者“在线”,将有机样品燃烧成气体。 现在均转变成在线的方式,通过元素分析仪连接同位素质谱的装置。1-20mg(或者更多)的样品被称量后,用锡纸包好,放在样品盘上。样品会在氧气流中,在高温下燃烧,然后燃烧的气体被氦气流带到吸附阱上进行分离成H2O,N2,CO2等。感兴趣的气体然后被导入到质谱中进行分析。这就是目前所知的连续流分析模式。 碳酸盐和溶解无机碳 无机碳样品与100%磷酸反应在真空下反应,使其完全转化为纯CO2。这使得可以同时分析C13和O18,条件是磷酸是纯的,并且不能有水。 水样中的溶解无机碳,通过酸化水样并且搅拌水样,在部分真空下产生CO2样品,然后分离纯化该气体。该样品制备原则可以被用来制备血液中的生物碳酸盐。 关于上诉样品的最新方法使用了自动的连续流系统。不需要估计瓶子中的碳酸盐,氦气在酸化之前已经代替了瓶子中的所有气体。在一个反应时间之后,CO2气体被转移到样品环中,然后使用氦气做载气导入到质谱中。一个相似的方法使用在水中DIC的测定中。 氨和水中的硝酸盐δ 15N 早期的溶解无机氮分析中,水样中的氨被分离,使用各种蒸汽蒸馏技术或者使用扩散技术等。所有的步骤使得水中的pH变化,然后将氨气被一个酸trap捕获。蒸馏技术比较适合于大量水中含有痕量氨气的情况,可以使用盐水溶液,大概每个样品需要30分钟。一旦氨气被收集在酸阱中,沸石将会用来从溶液中转移出氨气。在所有的方法中,需要小心NH3在每个阶段的收集也纺织分馏。硝态-N可以使用同样的技术蒸馏在使用还原剂将水中的硝酸根还原为氨气。 水中氧 水中氧的分析主要有两种:水平衡法和元素分析仪-同位素质谱法。 水平衡法: 氘: 水平衡法和EA-IRMS方法。 硫: 测定硫的办法,取决于样品的初始状态,核心是将硫转变成SO2还是SF6。 SF6的优势是F只有一个同位素原子,但是技术上转化有点复杂,所以大部分的实验室使用SO2气体。 大部分的方法都是将硫分离出来然后采用氧化硫成溶液中的硫酸盐。硫酸盐可以使用10%的氯化钡转变成BaSO4沉淀。在这里,样品可以氧化为SO2气体并且导入到质谱中进行检测。 连续流的方法:在元素分析仪中,高温下燃烧S,然后进入柱子分离。之后SO2被导入到质谱中进行分析。
  • 利用同位素示踪方法研究暴雨事件中水汽的不同来源
    在一般或极端降雨事件中,将降水与其特定来源相联系的研究十分少见。普遍使用的大气环流模型方法,对时间空间分辨率和所使用的参数化方案的有效性过于敏感,且无法估计不同气团对降水的相对贡献。以前的研究集中于,使用风型计算的轨迹来检验和量化产生降水的气团路径,但计算轨迹所使用的标准未曾统一。因此,有必要开发其他独立的方法来验证基于模型的结果。许多研究中已经使用降水中的同位素作为示踪剂,来探测水汽来源和气团输送途径。特别是短时间间隔的同位素测量,更能反映时间动态变化下水汽来源。但对于利用同位素方法细致识别和量化不同来源的气团仍然存在研究壁垒。本研究针对2012年7月21日的北京市特大暴雨过程中,通过“Rayleigh分馏模型”及同位素混合模型,对两个不同气团的同位素值进行了计算。结合附近全球降水同位素网络(GNIP)站点的δ 18O特征,识别出降雨初期的西南轨迹和后期的东南轨迹的混合轨迹,以及两者合并时的过渡性降雨。本研究的结果与气象学研究结果相符合,表明使用同位素混合模型确定不同气团对降水的相对贡献,相比于以前的气象轨迹方法更加可靠。本研究结果对同位素水文和同位素气候学-气候变化研究具有广泛的意义。

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  • 同位素肽_同位素标记_同位素技术

    同位素肽_同位素标记_同位素技术

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  • 同位素标记物、同位素技术_生物素标记肽

    同位素标记物、同位素技术_生物素标记肽

    随着多肽在生物医药领域越来越广泛和深入的应用,标记和修饰性的多肽种类的需求越来越多,质量需求也越来越高。稳定同位素标记就是其中典型的一种。稳定同位素标记示踪,可以实现肽类代谢途径研究,能够随时追踪含有同位素标记的多肽在体内或体外位置及数量的变化情况。同位素标记具有高灵敏度、定位简单、定量准确等优点,使得同位素修饰在医学及生物化学领域得到越来越广泛的关注。目前我们公司合成的同位素标记多肽主要为C13,N15两种同位素标记的多肽,通过直接在肽链中引入同位素标记的氨基酸达到有效标记整条肽链的目的,常用的同位素标记的氨基酸有Tyr,Thr,Lys,Arg,Glu等。同位素标记的多肽与普通肽的区别在于其结构中某一个或几个氨基酸中的C被C13取代或者N被N15取代。[align=center][img=,422,228]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151433525331_7755_3531468_3.jpg!w422x228.jpg[/img][/align]专业的团队,一流的合成纯化技术,严谨的工作态度,严格的质量要求,是我们能够满足客户对同位素标记多肽的不同纯度要求的重要保障。与此同时,同位素标记多肽的原料(同位素标记的氨基酸)价格昂贵,使得我们合成成本高,这就直接导致了这种多肽价格的高昂,秉着客户至上,竭力满足客户需求的经营理念,我们国肽生物提供微克,毫克到千克级别的质量服务。成功案例:序列WVQTLSEQVQEELLSSQVTQELHPLC分析:[align=center][img=,562,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151434210520_3873_3531468_3.jpg!w562x236.jpg[/img][/align]MS分析:[align=center][img=,562,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151434419961_6047_3531468_3.jpg!w562x256.jpg[/img][/align]合肥国肽生物官网:http://www.bankpeptide.com[img=,690,163]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901151435146731_1710_3531468_3.jpg!w690x163.jpg[/img]

  • 【原创】同位素比值R、δ值及同位素标准

    同位素比值R为某一元素的重同位素丰度与轻同位素丰度之比,例如 D/H、13C/12C、34S/32S等,由于轻元素在自然界中轻同位素的相对丰度很高,而重同位素的相对丰度都很低,R值就很低且很冗长繁琐不便于比较,故在实际工作中采用了样品的δ值来表示样品的同位素成分。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=133463]稳定同位素比值R、δ值及同位素标准[/url]

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