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气体同位素比质谱仪

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气体同位素比质谱仪相关的仪器

  • Thermo Scientific Delta V Advantage新一代同位素比质谱仪凝聚了我们在质谱仪领域里50年以上的经验。同位素比质谱仪的基础原理是把任何类型的无机或有机化合物转换成为单纯的气体。作为DELTA V Advantage 的进样系统,有广泛的样品预处理设备和接口可供选择。它可以与元素分析仪、GasBench、气相色谱或液相色谱等装置联用,用于测定C、N、S、H、O等多元素的稳定同位素比值,可用于食品安全、农业、环境、地质、海洋等领域,进行食品真实性鉴定、原产地判别以及环境污染物溯源等研究。赛默飞世尔为实践中在每个应用中可能遇到的各种各样的样品的 全自动分析提供应用气相色谱,液相色谱和元素分析仪的完整分析方案。该仪器具有以下特点: 极好的扩展性,可以与各种外围设备联用,确保高度自动化和高性能在保证卓越的线性和稳定性的同时,展示了最好的灵敏度结构紧凑,坚固耐用
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  • 赛默飞新一代 253 Plus 是经典 MAT 253 系列质谱仪的全新升级版。它再一次重新定义了高性能同位素比质谱仪。只有 Thermo Scientific 10 kV IRMS 技术才能体现真正意义的稳定性、线性和灵敏度。253 Plus 技术创新保证了高样品利用率、高稳定性,极低本底以及高信噪比,保证了最小样品量条件下前所未有的高精度。 与经典 MAT 253 系列相比,它的创新性体现在: l 全新的1013欧姆放大器技术,为极小信号离子束(例如 m/z 47、48 和 49)和极低丰度样品提供了强大技术支撑,特别适用于二元(clumped)同位素分析。 l 新型的接收器排布,使得在最高强度的离子源负载下,也可有效降低散射离子背景;同时采用半质量检测器定位,进行基线监测 l 新型的磁铁设计,改善了峰形和稳定性的同时,也确保了极低信号强度下的长积分时间和最高分析精度。 l 全新内置的 LIDI(长积分双路进样)工作流程,使得样品利用率提高 3 倍, 样品量降低 3 倍,更节省测量时间,保证了终极的高精度
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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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  • Thermo ScientificTM Ultra高分辨率同位素比质谱仪彻底改变了特殊位点的测定和分子耦合同位素比的分析方法。在气候研究、生物化学过程、法医学、石油和天然气勘探等方面,Ultra 质谱仪能够提供很多新的科学发现。Ultra 高分辨率IRMS,通过不断地技术创新,开启了同位素测量的新的发展潜力。● 高质量分辨率双聚焦扇形磁场质量分析器,采用可切换入射狭缝,可根据方法设定自动选择高、中和低的分辨率,在高分辨模式下,能将甲烷中质量数为17的13CH4+、12CH3D+ 、14NH3+、12CH5+和13CH4+有效分开。● 可变的接收器阵列,可根据应用安装多个法拉第杯和离子计数器。●轴向二次电子倍增器(SEM) 配备了我们专有的RPQ 阻滞透镜,可达到终极的丰度灵敏度,因而可以分析极小的信号。
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  • Thermo Scientific Flash 2000 HT 把两个单炉系统,一个为动态快速燃烧炉,另一个为高温裂解炉结合为一个单一分析仪。当此仪器和 Thermo Scientific 同位素比质谱仪(IRMS)联用时,这台多功能的经济型分析仪可以完成有机或无机固体物质中总氮,总碳,总硫,总氢,总氧的稳定同位素比分析,同时也可以分析水或其它液体样品。该仪器具有以下特点:同时安装双炉系统,一机双用全自动化,无需手动切换装置同时配备液体与固体进样器
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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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  • HS2022 新一代稳定同位素比质谱,具有双路进样和连续流进样模式,可与Sercon多样化的自动制样单元联机使用,用于全面测定C,H,O,N,S同位素比值。可用于食品安全、农业、环境、地质、海洋等领域,进行食品真实性鉴定、原产地判别以及环境污染物溯源、陆生生态、考古等研究。良好的灵敏度:连续流模式下灵敏度可达 850个分子/离子,双路进样模式下灵敏度可达 650个分子/离子高数据质量:高灵敏镀钍灯丝离子源,保证超高电离效率;更短离子飞行路径,减少离子/分子互作,确保离子传输效率;高压缩比涡轮分子泵,全不锈钢和金属垫圈结构飞行管,真空度低至1×10-9mbar占地空间小 :台式质谱系统,结构紧凑,操作维护简便的全功能IRMS流程智能化:自动化、易于使用的分析解决方案,用于样品碳、氢、氧、氮和硫同位素分析多样化的应用扩展:作为HS2022的进样系统,具有多种样品预处理设备和接口可供选择。如元素分析仪、痕量气体富集装置、气相色谱或液相色谱等
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  • 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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  • 基于20多年稀有气体质谱仪的经验,Thermo Scientific开发了系列新一代多接收稀有气体质谱仪。它结合创造性的新特征和经过实践验证的成熟的同位素质谱技术,开发了Helix MC Plus、Helix SFT和ARGUS VI三款先进的静态真空稀有气体质谱仪,是多接收静态惰性气体质谱迈进的重要一步。Thermo Scientific HELIX SFT质谱是为氦同位素同时分析及高精度跳峰分析而设计的高分辨、多接收系统,可以同时测定3He和4He,也可以用跳峰模式测量任何稀有气体同位素。 主要特点 该系统可同时测量氦同位素,无需跳峰扫描,减少了分析时间,获得了更高的精度和产出效率; 丰度灵敏度:由于HELIX SFT独特的设计,质量4对质量3的贡献小于1ppb; 体积:HELIX SFT的内部体积约1400cc,这是当前技术的重要提升; 分辨率:低质量数接收器,通常用来测定3He,其分辨率大于700,这保证了3He 能够和两个干扰峰HD和H分开; 1010Ω/1011Ω/1012Ω/1013Ω放大器拥有不同的动态范围范围使大部分分析都能在长寿命的法拉第接收器上进行。
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  • 基于20多年稀有气体质谱仪的经验,Thermo Scientific开发了系列新一代多接收稀有气体质谱仪。它结合创造性的新特征和经过实践验证的成熟的同位素质谱技术,开发了Helix MC Plus、Helix SFT和ARGUS VI三款先进的静态真空稀有气体质谱仪,是多接收静态惰性气体质谱迈进的重要一步。Thermo Scientific Helix MC Plus质谱是专为微量样品稀有气体分析而设计的高分辨磁质谱,可实现氖、氩、氪、氙惰性气体中任何五个同位素的同时检测。主要特点: 该系统可测量氖、氩、氪和氙的同位素。同时多达5个同位素的多接收测量无需跳峰,减少了分析时间,获得了更高的精度和产出效率; 可以进行跳峰测量,如氦同位素; 接收器动态范围:考虑到CFM接收器结合了法拉第和CCD,能够获得更大样品浓度范围的测量能力; 分辨率:标准分辨率接收器750(10%峰谷)能够解决标准碳水化合物干扰,而 1500(10%峰谷)分辨的高分辨接收器能够使得很多科学问题得到解决; 1010Ω/1011Ω/1012Ω/1013Ω 放大器拥有不同的动态范围范围使大部分分析都能在长寿命的法拉第接收器上进行。
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  • 产品简介:NGX-600是一台全自动、高精度的质谱仪,具有全面的多接收能力,可以高分辨率地测量稀有气体同位素比率。它配备有高灵敏度的“Nier”型气源和小体积静态真空计。探测阵列由可以定制组合的法拉第杯和离子计数电子倍增器组成。NGX标配了ATONA放大器。设计特点:- 紧凑设计- 大半径的磁场确保其有更佳的离子传送、质量分辨率和稳定性 - 可旋转离子焦平面使接收器焦平面和离子轨迹垂直,不论接收器和离子焦平面的初始相对位置如何,均可确保更佳的峰平坦度- 专利(专利号GB2552233)的新一代电子校正ATONA放大器,用于全部法拉第杯- 小体积设计- 新一代高灵敏度离子源- 高质量分辨率,可以排除有机物基质干扰,从HD中分辨3He,从双电荷40Ar中分辨20Ne。- 全面的多接收能力,可选配置实现同时测定氙的9种同位素。一台仪器适用于多种稀有气体。 应用领域:地质年代学、天体化学和热年代学等研究领域中稀有气体 He、Ne、Ar、Kr 和 Xe 的同位素分析。
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  • 基于20多年稀有气体质谱仪的经验,Thermo Scientific开发了系列新一代多接收稀有气体质谱仪。它结合创造性的新特征和经过实践验证的成熟的同位素质谱技术,开发了Helix MC Plus、Helix SFT和ARGUS VI三款先进的静态真空稀有气体质谱仪,是多接收静态惰性气体质谱迈进的重要一步。Thermo Scientific ARGUS VI质谱是一款拥有高灵敏度的多接收系统,主要为氩氩定年而设计的终极工具。多接收稀有气体质谱技术的进步,为地球科学、核科学等许多学科打开了新的应用大门。 主要特点: 高效离子源结合约700cc内部体积设计能在低捕获电流情况下实现超过1×10-3 Amps/Torr 的灵敏度; 同时接收氩的5个同位素,无需跳峰,减少了分析时间,大产出效率; 先进的接收器组合包含了许多新特征,如离子流偏转技术能够在固定的接收器组合上实现动态多接收; 1010Ω/1011Ω/1012Ω/1013Ω 放大器拥有不同的动态范围范围使大部分分析都能在长寿命的法拉第接收器上进行。新型CDD电子倍增器可用于36Ar或低浓度样品的跳峰检测; ARGUS VI 质谱仪是目前体积最紧凑的惰性气体质谱仪,占地面积非常小。
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  • solariX MRMS高场 MRMS 质谱平台在 12T 或 15T 磁场强度下工作 —— 用于高度复杂混合物分析,如石油和溶解性有机物。常规的同位素精细结构( IFS )获得明确的结果常规的 IFS: 通过 XR 技术实现 高可信度: 准确的分子式结果 MRMS 技术:使您的研究走在前沿通过 XR 技术实现 IFS 日常化与其它 MRMS 技术相比,solariX 和 solariX 2xR 结合了磁共振质谱、和谐阱分析池和磁场离子轨迹控制技术,这是实现超高的质量分辨率的先决条件,由此获得宽质量范围同位素精细结构( IFS )常规测定的结果。专利的 ParaCell 检测器 ParaCell 是 solariX XR 和 2xR 的核心技术之一。此检测器采用了与传统 MRMS 检测器结构完全不同的离子控制设计,提供其它检测器无法获得的宽质量范围稳定性,实现分辨率性能的数量级飞跃。ParaCell 和 AMP 吸收模式信号处理相结合保证了同位素精细结构( IFS )的常规化分析。2xR 技术实现科学目标并提高效率布鲁克 2xR MRMS 采用了控制离子运动的优化技术和更高的灵敏度、低噪声前置放大器,实现了科学家长久以来追求的和谐检测方案的目标,从而在不损失分辨率的情况下提高了分析速度和效率。 可选的 ESI/MALDI 双源模式solariX 系列质谱仪可以进行 ESI/MALDI 双离子源模式工作。这个可选择的双离子源配置,既可以使用电喷雾电离( ESI )模式分析液体样本,也可以使用 MALDI 模式分析经过处理的样本。这种高灵敏度的 MALDI 源使用了布鲁克专利的 smartbeam-II 激光技术,提供不同尺寸的激光聚焦,满足不同样品制备的各种应用。MALDI 和 ESI 操作通过软件控制快速切换,甚至可以进行程序化的 ESI/MALDI 交替工作。探索未知信息的能力明确的分子式测量IFS 提供了其它类型质谱仪测定数据中丢失的额外信息。利用 solariX XR 和 solariX 2XR 卓越的 IFS 检测能力,不仅可以获得待分析物的精确质量,还可以确定其元素组成。结合布鲁克 SmartFormula 算法,可以在最大置信度下给出明确的分子式。 把 MRMS 的先进技术应用到您的研究工作中7T solarix XR MALDI 质谱仪独特的 ESI/MALDI 双离子源,是非标记小分子 MALDI 成像分析的高标准。该系统可用于研究药物和代谢物在组织中分布,并将组学研究和空间位置关联。7T solariX 2XR 和流动注射分析的 FIA-MRMS 工作流程不需要连接耗时的色谱,简化了仪器方法并提高了表型组和非目标代谢组研究的分析通量。了解石油的分子组成可以预测其表现和性质以及环境特征。采用 15T 高场磁共振质谱仪可以进行复杂分子分类,解决了石油加工中的问题。发现隐藏信息和寻找真相布鲁克超高分辨率的磁共振质谱( MRMS )技术使科学家能够看到重要的 “ 隐藏 ” 信息,这些信息在其它类型质谱仪的分析中难被发现的。这项先进的技术与专家在各个重点领域的需求一致,即为他们的分析问题找到高效和精确的解决方案。这项技术的独特性在于获得同位素精细结构( IFS ),消除了化合物鉴定时的猜测和不可靠性。
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  • 赛默飞新一代 253 Plus 是经典 MAT 253 系列质谱仪的全新升级版。它再一次重新定义了高性能同位素比质谱仪。只有 Thermo Scientific 10 kV IRMS 技术才能体现真正意义的稳定性、线性和灵敏度。253 Plus 技术创新保证了高样品利用率、高稳定性,极低本底以及高信噪比,保证了最小样品量条件下前所未有的高精度。 与经典 MAT 253 系列相比,它的创新性体现在: l 全新的1013欧姆放大器技术,为极小信号离子束(例如 m/z 47、48 和 49)和极低丰度样品提供了强大技术支撑,特别适用于二元(clumped)同位素分析。 l 新型的接收器排布,使得在最高强度的离子源负载下,也可有效降低散射离子背景;同时采用半质量检测器定位,进行基线监测 l 新型的磁铁设计,改善了峰形和稳定性的同时,也确保了极低信号强度下的长积分时间和最高分析精度。 l 全新内置的 LIDI(长积分双路进样)工作流程,使得样品利用率提高 3 倍, 样品量降低 3 倍,更节省测量时间,保证了终极的高精度
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  • Isotope5 CNS 同位素比质谱仪系普瑞亿科引进英国 Compact Science Systems 公司技术生产的小型质谱分析仪。Isotope5彻底打破了质谱仪使用的诸多限制,体积小巧轻盈,可放置在实验室的桌面上运行;性能稳定可靠,可快速测得高品质同位素数据;操作简单快捷,无需专业技术人员即可运转;运行成本经济,仅需消耗较少的氦气、标准气和电力。 Isotope5 CNS 同位素比质谱仪连接Element5 元素分析仪可组成性能完备的EA-IRMS,用于固体和液体样品的元素和同位素分析;可以连接气相色谱组成稳定可靠的GC-IRMS,以用于气态样品的物质含量和同位素分析;还可以连接液相色谱组成快捷高效的LC-IRMS,以用于液态样品的物质含量和同位素分析。其中,EA-IRMS 配备了Element5 元素分析仪,可以测量样品的CNS含量,同时为Isotope5 提供高纯CO2 、N2 和 SO2 用于CNS同位素的分析; Element5 也可以独立使用,以测量样品的CNHS或O元素含量。 Isotope5 CNS 同位素比质谱仪可以快速对物质循环(如CN循环研究)、食品真实性(如蜂蜜掺假)、疾病诊断(如幽门螺杆菌判别)等应用场景下的含CN样品进行快速检测,有助于人们在气候研究、生物化学、法医学、食品分析、油气勘探和土壤科学等领域获得新发现。技术原理 依据分子(原子)质量数测量同位素主要特点高灵敏度、准确度及精确度;气体消耗少,具有待机模式;安装简洁高效,免维护运行;体积小、性能好、操作简单。性能指标Isotope5 CNS 技术参数CO2参比气13C内部重现性±0.10 ‰(自然丰度,1个SD)@在质量为44的离子束和强度20纳安下,重复12次注入CO2参比气氮气参比气15N内部重复性±0.15 ‰(自然丰度,1个SD)@在质量为28的离子束和强度20纳安下,重复12次注入氮气参比气硫参比气34S/32S内部重现性±0.15 ‰(自然丰度,1个SD)@在质量为32的离子数和强度20纳安下,重复12次注入硫参比气尿素标样13C重现性±0.20 ‰(自然丰度,1个SD)@5个含有100 ug碳的尿素标样重复测定尿素标样15N重现性±0.3 ‰(自然丰度,1个SD)@5个含有100 ug碳的尿素标样重复测定硫酸铵标样34S重现性±0.25 ‰(自然丰度,1个SD)@5个含有50 μg硫的硫酸铵标样重复测定样品分析时间一个样品为4~5 min,取决于元素分析仪分辨率质量为29的75系统参数离子束检测CNHS三重法拉第收集器质量分析器构造14 cmRAD,90度质量分析器磁铁永久高温稳定磁铁分辨率中心收集器80真空装置内置真空泵低功耗典型功率240 W尺寸高47 cm,长70 cm,宽30 cm重量45 kg数据系统包括仪器诊断程序、准备系统控制、分析数据采集和结果显示软件全功能软件包:用于质谱仪控制和同位素比值分析Element5 820技术参数测量范围C:0.002-20 mg;H:0.002-5 mg;N:0.002-20 mg;S:0.002-6 mg;O:0.002-2 mg分析时间CN:5 min;CHN:8 min;CHNS:10/25 min;O:4 min准确度0.2%(标准品,纯度99.9%)反应炉双炉系统精度0.1%(标准品,纯度99.9%)显示触摸屏显示进样器气动自动进样器:147位;电动自动进样器:32,50,100位;手动进样器系统参数尺寸810 x 500 x 370 mm重量68 kg供电230 V,50/60 Hz功耗5 A,1100 W气体需求氦气(99.999%),3-5 bar;氧气(99.999%),3-5 bar;空气(无油压缩空气)分析条件载气氦气检漏自动检漏反应炉温度左炉:最高1100 ℃;右炉:最高1100 ℃分离炉温度最大110 ℃氧气需求根据氧气定量器自动计算流量调节电子流量调节气体分离0.8-4 m GC柱检测器高灵敏度TCD软件EAS Clarity校准线性、二次曲线、三次曲线样品大小0.1-500 mg (取决于样品性质),土壤样品最大进样量到1000 mg样品类型固体、液体包样高纯度锡杯或者银杯可选配件天平、耗材
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  • Alphachron He 氦同位素定年四极杆质谱仪有效应用于固体矿产资源勘查、石油天然气勘查勘探、地质构造研究、古地理古环境研究等科学技术领域,市场上正在采用基于创新的氦气提取/测量仪器的Alphachron?技术作为标准分析平台,该仪器可以对磷灰石、锆石、榍石、石榴子石、磁铁矿、黄铁矿等矿物进行(U-Th)/He同位素年龄测定,该仪器集成了激光加热模块,气体处理模块和可选的石英卤素加热系统,该系统出厂时已预制,可在安装后调试最少的情况下用于测量。设备优势:1、915nm二极管激光器,透镜系统,电源和安全罩;2、测量氦同位素的含量以用于年龄计算;3、自动化,集成且紧凑的交钥匙系统;4、可以准确确定地壳的热历史;5、将矿物颗粒消化并使用标准ICP-MS技术进行分析;6、气体处理模块和可选的石英卤素加热系统。Alphachron He 氦同位素定年四极杆质谱仪是(U-Th)/He同位素地质年代学研究的核心设备,由ASI设计制造,有效应用于固体矿产资源勘查、石油天然气勘查勘探、地质构造研究、古地理古环境研究等科学技术领域,用户可以为样品盘上存在的每个样品定义单独的脚本,从而允许在一次自动运行期间对不同样品进行多种测试,通过激光或石英-豪洛根加热提取氦气后,将矿物颗粒消化并使用标准ICP-MS技术进行分析。
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  • Isoprime系列稳定同位素质谱仪定位于满足世界上最优秀的科学家和技术人员,提供同位素质谱应用方面最先进,最高效和切合实际的解决方案。IsoPrime在元素分析,气相色谱和顶空气体分析方面有着显著优势,能在任何应用领域提供最卓越的性能表现。Isoprime同位素质谱是地质科学,环境科学,医学和食品认证等领域专家的首选。公司起源可追溯到七十年代初。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35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。Isoprime是在元素分析领域具有超过一百一十年专业经验的的Elementar的全资子公司。 新的设计原理,独特的Isoprime万用三杯接收器(UTC),专利设计的高性能法拉第杯,已证明其寿命可超过十年。可扩展一个IsoPrime特有的专利的最新型的静电过率器(ESF),提供无与伦比的连续流H2测定能力。 技术优势:一、质谱部分:- 100V超宽动态范围信号放大器,有利于高C:N, C:S =5000:1样品测定;- 同类设备最优的氢同位素测定,最小的H3+系数8ppm/nA, 水样中D/H测定精度优于0.5‰;- 离子源底置分子涡轮泵、源内磁铁以及氧化钍保护灯丝,确保离子源长期在零交叉污染、高灵敏度、长寿命下连续工作,提高质谱耐用性;- 独特CentrION-中央控制盒设计,内置质谱主机中,实现稀释器和参考器一体化全自动控制- 快速质谱峰跳跃,可以胜任CHNS四元素同时测定;- 标配真空规,实时反馈系统一级和二级真空状态,进行自动诊断以及安全锁定保护;- lyticOS质谱工作站软件,Good-For-Go一键操作,完成仪器自动调谐,实现仪器无人值守调谐采样自动运行;完美的数据处理功能,对于批量数据的delta值处理无需借助Excel即可实现批数据的查阅,导入导出极为方便二、元素分析仪部分 连续流模式下与Elementar的vario ISOTOPE cube元素分析仪联用,可以承受进样量高达1g,绝对碳含量高达50mg的样品,从而使不均一样品的同位素质谱分析也可以得到最好的精度,而不仅仅是做纯化合物样品;行业领先的C、N检测精度,13C<0.1‰、15N<0.15‰一次进样实现CHNS的同位素比分析;球阀进样设计,利用氦气吹扫功能,实现零空白进样(标准配置);三吸附柱专用于动态吸附-解吸附CO2、N2、SO2、H2O,实现基线分离,均为单独流路设计,无交叉污染;富氧模式燃烧时间最长可达6分钟,是真正瞬间燃烧+完全燃烧,确保即使是土壤等样品,也可以完全燃烧;燃烧炉十年保修;系统免工具维护;三、GC5气相燃烧接口秉承历史悠久的燃烧技术,燃烧温度可达1450℃,燃烧管内无冷点;C、N同位素比分析可以在同一燃烧-还原管上实现;专利的燃烧管反吹技术,确保玻璃碳燃烧管的超长寿命、及分析的高精度;零死体积连接件设计,确保有机物在转化为待测气体使无峰扩散、得到真正的单一化合物中CNHO的同位素比;自动基线补偿功能,避免由于色谱柱流失带来的分析误差;与最成熟的色谱供应商Agilent合作,提供最好的色谱分离设备
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  • Alphachron He 氦同位素定年四极杆质谱仪高真空系统,由干式隔膜前级泵,带控制器的混合涡轮泵和带控制器的离子泵组成,用于激光自动化,气体处理和放射性氦测量的Alphachron系统软件/驱动程序,在对矿石系统的4D演化进行研究的过程中,发现有必要开发用于快速自动分析矿物样品的仪器,集成且紧凑的交钥匙系统,设计用于从矿物样品中提取和测量气体,其主要功能是从矿物样品中提取和纯化氦元素,并测量氦同位素的含量以用于年龄计算。产品特点:1、可实现矿物剖面的氦含量分析,在分析过程中避免矿物或气体包裹体;2、不需要进行危险和耗时的矿物溶解,相对于传统方法,提高了精确度和准确度;3、独特的设计确保您的样品尽可能快速,高效地到达ICP;4、SAES吸气剂(已安装2个,备用1个)和吸气剂激活电源;5、可以同时装载薄片和圆形样品靶的组合支架也供选择;6、用于激光自动化,气体处理和放射性氦测量的Alphachron系统软件/驱动程序;7、有离线分析点选取功能的软件,提高仪器使用效率;8、3x3.3升不锈钢罐,带有3He尖峰,分析型4He标准和4He参考标准。技术参数:1、平均功率:5W;2、能量密度:25J/cm2;3、矩形斑束尺寸:长度: 2–300 μm*宽度: 2–300 μm*;4、位置再现性: 4 μm 2 sigma;5、激光器冷却方式:风冷;6、脉冲能量稳定性: 3% RSD。Alphachron He 氦同位素定年四极杆质谱仪有效应用于固体矿产资源勘查、石油天然气勘查勘探、地质构造研究、古地理古环境研究等科学技术领域,市场上正在采用基于创新的氦气提取/测量仪器的Alphachron™ 技术作为标准分析平台,该仪器可以对磷灰石、锆石、榍石、石榴子石、磁铁矿、黄铁矿等矿物进行(U-Th)/He同位素年龄测定,该仪器集成了激光加热模块,气体处理模块和可选的石英卤素加热系统,该系统出厂时已预制,可在安装后调试最少的情况下用于测量。
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  • 稳定同位素为各种不同的应用提供启示,让我们了解周围世界中有机元素的宏观和微观循环机制。我们对世界的认知在继续,在成长,我们对世界的探索也一样。我们知道得越多,我们的问题也越多。随着您在新领域研究的渐进,想要得到一些您尚且不知道的问题的答案,您需要借助仪器来深入您的研究,并且保证高效的各种分析类型。 precisION是一款高性能的稳定同位素比质谱仪,其超强的灵活性和兼容性满足您对稳定同位素的各种分析需求。precisION主要特点:1) 100V前置放大器满足高动态范围的样品分析需求,且阻值自动切换。2) 可升级至10通道离子束检测的多接收杯系统。3) 分辨率m/△m提升至110(10%峰谷)。4) lyticOS软件实现仪器的自动控制。5) 结合centrION连续流接口系统,可处理多达6个参考气体和5个进样系统。6) 真空级不锈钢分析腔体,具有极高的真空性能,同时可选择烘烤功能。7) 定制化的DAC双阻值配置满足非标准同位素体的分布检测。8) 彩色LED信号提供实时仪器状态。
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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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  • Thermo ScientificTM Ultra高分辨率同位素比质谱仪彻底改变了特殊位点的测定和分子耦合同位素比的分析方法。在气候研究、生物化学过程、法医学、石油和天然气勘探等方面,Ultra 质谱仪能够提供很多新的科学发现。Ultra 高分辨率IRMS,通过不断地技术创新,开启了同位素测量的新的发展潜力。● 高质量分辨率双聚焦扇形磁场质量分析器,采用可切换入射狭缝,可根据方法设定自动选择高、中和低的分辨率,在高分辨模式下,能将甲烷中质量数为17的13CH4+、12CH3D+ 、14NH3+、12CH5+和13CH4+有效分开。● 可变的接收器阵列,可根据应用安装多个法拉第杯和离子计数器。●轴向二次电子倍增器(SEM) 配备了我们专有的RPQ 阻滞透镜,可达到终极的丰度灵敏度,因而可以分析极小的信号。
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  • Thermo Scientific Flash 2000 HT 把两个单炉系统,一个为动态快速燃烧炉,另一个为高温裂解炉结合为一个单一分析仪。当此仪器和 Thermo Scientific 同位素比质谱仪(IRMS)联用时,这台多功能的经济型分析仪可以完成有机或无机固体物质中总氮,总碳,总硫,总氢,总氧的稳定同位素比分析,同时也可以分析水或其它液体样品。该仪器具有以下特点:同时安装双炉系统,一机双用全自动化,无需手动切换装置同时配备液体与固体进样器
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  • HS2022 新一代稳定同位素比质谱,具有双路进样和连续流进样模式,可与Sercon多样化的自动制样单元联机使用,用于全面测定C,H,O,N,S同位素比值。可用于食品安全、农业、环境、地质、海洋等领域,进行食品真实性鉴定、原产地判别以及环境污染物溯源、陆生生态、考古等研究。良好的灵敏度:连续流模式下灵敏度可达 850个分子/离子,双路进样模式下灵敏度可达 650个分子/离子高数据质量:高灵敏镀钍灯丝离子源,保证超高电离效率;更短离子飞行路径,减少离子/分子互作,确保离子传输效率;高压缩比涡轮分子泵,全不锈钢和金属垫圈结构飞行管,真空度低至1×10-9mbar占地空间小 :台式质谱系统,结构紧凑,操作维护简便的全功能IRMS流程智能化:自动化、易于使用的分析解决方案,用于样品碳、氢、氧、氮和硫同位素分析多样化的应用扩展:作为HS2022的进样系统,具有多种样品预处理设备和接口可供选择。如元素分析仪、痕量气体富集装置、气相色谱或液相色谱等
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  • Isoprime系列稳定同位素质谱仪定位于满足许多的科学家和技术人员,提供同位素质谱应用方面先进,高效和切合实际的解决方案。IsoPrime在元素分析,气相色谱和顶空气体分析方面有着显著优势,能在任何应用领域提供卓越的性能表现。Isoprime同位素质谱是地质科学,环境科学,医学和食品认证等领域专家的选择。Isoprime的起源可追溯到七十年代初。历经八十年代及九十年代,由原VG同位素公司到后来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35年里,持续不断的研发造就了一系列的产品——VG Sira、Prism、Optima IRMS。秉承世袭的优势,Isoprime同位素质谱代表了先进的同位素质谱仪及样品引入系统的组合。Isoprime是在元素分析领域具有超过一百一十年专业经验的的Elementar的全资子公司。 新的设计原理,独特的Isoprime万用三杯接收器(UTC),高性能法拉第杯,已证明其寿命可超过十年。可扩展一个IsoPrime特有的专利的新型的静电过率器(ESF),提供无与伦比的连续流H2测定能力。技术优势:一、质谱部分:1、 100V超宽动态范围信号放大器,有利于高C:N, C:S =5000:1样品测定;2. 同类设备稳定的氢同位素测定,范围小的H3+系数8ppm/nA, 水样中D/H测定精度优于0.5‰;3. 离子源底置分子涡轮泵、源内磁铁以及氧化钍保护灯丝,确保离子源长期在零交叉污染、高灵敏度、长寿命下连续工作,提高质谱耐用性;4.可扩展多杯接收器,可扩展至10杯,用于二元同位素特征表征(clumped Isotope) 5、快速质谱峰跳跃,可以胜任CHNS四元素同时测定;6. 标配皮拉尼真空规和潘宁真空规,实时反馈系统真空状态,进行自动诊断以及安全锁定保护;7、IonVantage质谱工作站软件,兼容可控全部外设,项目组管理模式,方法设定简便易行,支持脚本控制,增加第三方外设;二、元素分析仪部分 1、连续流模式下与Elementar的vario ISOTOPE cube元素分析仪联用,可以承受进样量高达1g,碳含量高达50mg的样品,从而使不均一样品的同位素质谱分析也可以得到的精度,而不仅仅是做纯化合物样品;2、行业前端的C、N检测精度,13C<0.1‰、15N<0.15‰ 3、一次进样实现CHNS的同位素比分析; 4、球阀进样设计,利用氦气吹扫功能,实现零空白进样(标准配置); 5、三吸附柱专用于动态吸附-解吸附CO2、N2、SO2、H2O,实现基线分离,均为单独流路设计,无交叉污染; 6、富氧模式燃烧时间可达6分钟,是真正瞬间燃烧+完全燃烧,确保即使是土壤等样品,也可以完全燃烧;7、燃烧炉十年保修; 8、系统免工具维护; 三、GC V气相燃烧接口 1、秉承历史悠久的燃烧技术,燃烧温度可达1450℃,燃烧管内无冷点;2、C、N同位素比分析可以在同一燃烧-还原管上实现; 3、专利的燃烧管反吹技术,确保玻璃碳燃烧管的超长寿命、及分析的高精度; 4、零死体积连接件设计,确保有机物在转化为待测气体使无峰扩散、得到真正的单一化合物中CNHO的同位素比; 5、自动基线补偿功能,避免由于色谱柱流失带来的分析误差;6、与成熟的色谱供应商Agilent合作,提供好的色谱分离设备; 四、Multi-flow在线气体制备导入系统 1、功能灵活多样,适用于各种气体样品的导入; 2、可以在水平衡、碳酸盐、大气样品、可溶性无机碳等样品制备系统间自由切换; 3、中心切割技术,确保只有纯样品气进入质谱检测; 五、Trace gas痕量气体预浓缩系统 1、整套系统一体化设计、无需与单独气相或样品导入系统联用; 2、三冷阱设计,用与痕量气体浓缩及去除杂质; 六、双路进样系统 1、专利的微量冷指进样技术,样品消耗量更小,精度更高; 2、适用于标准气标定、离线制备气体样品测定、与自动样品处理装置联用; 3、自动系统检漏; 4、样品量有自动压力感应装置控制,软件自动优化; 5、超低死体积阀组设计,确保即使是在进行SO2同位素比测定时仍无记忆效应。
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  • Isoprime系列稳定同位素质谱仪定位于满足世界上最优秀的科学家和技术人员,提供同位素质谱应用方面最先进,最高效和切合实际的解决方案。IsoPrime在元素分析,气相色谱和顶空气体分析方面有着显著优势,能在任何应用领域提供最卓越的性能表现。Isoprime同位素质谱是地质科学,环境科学,医学和食品认证等领域专家的首选。Isoprime的起源可追溯到七十年代初。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&mdash &mdash Isoprime公司,其生产线不断发展。在过去的35年里,持续不断的研发造就了一系列著名的产品&mdash &mdash 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。Isoprime是在元素分析领域具有超过一百一十年专业经验的的Elementar的全资子公司。 新的设计原理,独特的Isoprime万用三杯接收器(UTC),专利设计的高性能法拉第杯,已证明其寿命可超过十年。可扩展一个IsoPrime特有的专利的最新型的静电过率器(ESF),提供无与伦比的连续流H2测定能力。技术优势:一、质谱部分:1、 100V超宽动态范围信号放大器,有利于高C:N, C:S =5000:1样品测定;2. 同类设备最优的氢同位素测定,最小的H3+系数8ppm/nA, 水样中D/H测定精度优于0.5&permil ;3. 离子源底置分子涡轮泵、源内磁铁以及氧化钍保护灯丝,确保离子源长期在零交叉污染、高灵敏度、长寿命下连续工作,提高质谱耐用性;4.可扩展多杯接收器,最多可扩展至10杯,用于二元同位素特征表征(clumped Isotope) 5、快速质谱峰跳跃,可以胜任CHNS四元素同时测定;6. 标配皮拉尼真空规和潘宁真空规,实时反馈系统真空状态,进行自动诊断以及安全锁定保护;7、IonVantage质谱工作站软件,兼容可控全部外设,项目组管理模式,方法设定简便易行,支持脚本控制,增加第三方外设;二、元素分析仪部分 1、连续流模式下与Elementar的vario ISOTOPE cube元素分析仪联用,可以承受进样量高达1g,绝对碳含量高达50mg的样品,从而使不均一样品的同位素质谱分析也可以得到最好的精度,而不仅仅是做纯化合物样品;2、行业领先的C、N检测精度,13C<0.1&permil 、15N<0.15&permil 3、一次进样实现CHNS的同位素比分析; 4、球阀进样设计,利用氦气吹扫功能,实现零空白进样(标准配置); 5、三吸附柱专用于动态吸附-解吸附CO2、N2、SO2、H2O,实现基线分离,均为单独流路设计,无交叉污染; 6、富氧模式燃烧时间最长可达6分钟,是真正瞬间燃烧+完全燃烧,确保即使是土壤等样品,也可以完全燃烧;7、燃烧炉十年保修; 8、系统免工具维护; 三、GC V气相燃烧接口 1、秉承历史悠久的燃烧技术,燃烧温度可达1450℃,燃烧管内无冷点;2、C、N同位素比分析可以在同一燃烧-还原管上实现; 3、专利的燃烧管反吹技术,确保玻璃碳燃烧管的超长寿命、及分析的高精度; 4、零死体积连接件设计,确保有机物在转化为待测气体使无峰扩散、得到真正的单一化合物中CNHO的同位素比; 5、自动基线补偿功能,避免由于色谱柱流失带来的分析误差;6、与最成熟的色谱供应商Agilent合作,提供最好的色谱分离设备; 四、Multi-flow在线气体制备导入系统 1、功能灵活多样,适用于各种气体样品的导入; 2、可以在水平衡、碳酸盐、大气样品、可溶性无机碳等样品制备系统间自由切换; 3、中心切割技术,确保只有纯样品气进入质谱检测; 五、Trace gas痕量气体预浓缩系统 1、整套系统一体化设计、无需与单独气相或样品导入系统联用; 2、三冷阱设计,用与痕量气体浓缩及去除杂质; 六、双路进样系统 1、专利的微量冷指进样技术,样品消耗量更小,精度更高; 2、适用于标准气标定、离线制备气体样品测定、与自动样品处理装置联用; 3、自动系统检漏; 4、样品量有自动压力感应装置控制,软件自动优化; 5、超低死体积阀组设计,确保即使是在进行SO2同位素比测定时仍无记忆效应。
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  • 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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  • 基于20多年稀有气体质谱仪的经验,Thermo Scientific开发了系列新一代多接收稀有气体质谱仪。它结合创造性的新特征和经过实践验证的成熟的同位素质谱技术,开发了Helix MC Plus、Helix SFT和ARGUS VI三款先进的静态真空稀有气体质谱仪,是多接收静态惰性气体质谱迈进的重要一步。Thermo Scientific Helix MC Plus质谱是专为微量样品稀有气体分析而设计的高分辨磁质谱,可实现氖、氩、氪、氙惰性气体中任何五个同位素的同时检测。主要特点: 该系统可测量氖、氩、氪和氙的同位素。同时多达5个同位素的多接收测量无需跳峰,减少了分析时间,获得了更高的精度和产出效率; 可以进行跳峰测量,如氦同位素; 接收器动态范围:考虑到CFM接收器结合了法拉第和CCD,能够获得更大样品浓度范围的测量能力; 分辨率:标准分辨率接收器750(10%峰谷)能够解决标准碳水化合物干扰,而 1500(10%峰谷)分辨的高分辨接收器能够使得很多科学问题得到解决; 1010Ω/1011Ω/1012Ω/1013Ω 放大器拥有不同的动态范围范围使大部分分析都能在长寿命的法拉第接收器上进行。
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  • 背景简介:稳定同位素的测定广泛应用于多种研究项目中,而其中13C/12C,D/H和18O/16O比率的研究则可以广泛应用在生态学、水文水利、碳循环、植物水分利用、气候变化等研究方向。也正因为此,同位素比质谱仪等设备得到了广泛的应用。然而同位素比质谱仪存在以下几个方面的不足:①环境条件要求稳定一致,因此无法应用在野外研究,从而造成了数据代表性和滞后性的问题;②无法进行连续测定,从而无法实时了解同位素比率的动态变化;③仪器成本非常高,操作与运行成本也给科学家应用其进行广泛的研究带来了困难。为了解决以上问题,1994年美国LGR公司首次研发了激光分析仪,解决了低浓度气体无法测定的难题。此后又将该技术应用于同位素研究,在世界上第一次推出了激光同位素分析仪,在经过室内和野外的长期测试之后,技术上取得了很大的突破,并将气体测量频率提高到了1 Hz,从而基本解决了气体同位素的连续同时监测的技术难题,为这方面的研究奠定了坚实的基础。可以预见,在仪器设备与技术改进的同时,该领域的科学研究也将取得长足的进步与突破。 主要特点:传统的气体分析技术往往采用红外吸收光谱技术,利用CO2和H2O对红外线的吸收比例来决定气体的浓度(例如Li-cor公司的Li-7000气体分析仪、PP公司的EGM-4多气体分析仪)。其测量的准确度更多的受红外线的光路长短所决定(光路越长,红外线被气体吸收的强度就越大),25 cm的光路已经足够达到1%的测量准确度。这些分析技术对于测量CO2(大气浓度360~400 ppm)和H2O(大气浓度5~20 ppt)等浓度比较高的气体是足够的。在测量CH4、CO以及同位素气体时,我们可以选择的方法是极大的加长光路,由于痕量气体浓度非常低(经常在1~2 ppm左右,甚至低于1 ppm),要想同样取得1%的准确度甚至需要几千米的光路长度才能积累到足够的吸收强度。然而由于红外线色散比较大(即使所谓非色散的红外分析仪也是如此),如此长的吸收光路显然无法实现,尤其是为了实现这样长的光路,我们往往要采用光学镜面进行上千次的反射,才能达到减小仪器尺寸的目标,采用色散严重的红外线显然无法实现这一目标。激光光源由于存在色散小、稳定和发射损失少的优点,成为痕量气体测量的首选技术。LGR首先采用了空腔衰荡光谱技术(CRDS)来设计激光分析仪。在经过长期测试之后,发现其存在噪声大、漂移、稳定性差以及环境条件要求高等问题(尽管其也存在成本低、设计难度小等优点),因而最终研发了离轴积分光腔输出光谱技术(OA-ICOS),以改进其精度和野外测量的稳定性。OA-ICOS利用一个精细的光腔作为吸收室,可有效的捕获激光光子,使之在离开光路室前,通过高效反射镜上千次的反射后,有效光路长度达几千米。因此当它通过光腔时,光吸收明显增强。例如,2个间距为25 cm的99.99%反射镜组成光路,有效路径长度是2500 m。路径长度仅取决于光腔中的光的损耗,而不是依靠某一独特光束轨道,便于野外稳定操作。与传统的调谐激光吸收光谱方法一样,激光的波长被调节以选择目标气体的吸收波段,然后记录吸收光谱,结合气体温度、压力、有效光路长度来计算目标气体浓度,而不需要进行外部校准。在单点同位素气体测定无法满足实验需求的情况下,增加多路气体测定配件,从而实现多点气体采集测量以及垂直梯度的廓线测量。同时系统还考虑了进气口气体冷凝、多路采集的时滞和数据采集与集成与整合等问题。 CCIA性能指标:重复性/精度(1&sigma ,60秒 / 5分钟):&delta 13C:0.2&permil / 0.1&permil &delta 18O:2&permil / 1&permil [12CO2]:100 ppb / 50 ppb[13CO2]:5 ppb / 3 ppb[CO18O]:1 ppb / 0.5 ppb[H2O]:100 ppm / 50 ppm测量速度:所有参数测量频率均能达到1 Hz测量范围(全量程线性,满足所有技术指标):CO2:300 ~ 25000 ppmH2O:4000 ~ 60000 ppm可选测量范围:CO2:0 ~ 50000 ppmH2O:0 ~ 70000 ppm,无冷凝响应时间:1秒(流速响应6秒需要配置可选外置泵)最大漂移(1小时平均,标准温度压力,24小时):&delta 13C: 0.5&permil WVIA性能指标:重复性/精度(1&sigma ,10 秒/100秒):&delta 2H:0.5&permil / 0.2&permil &delta 17O:0.15&permil / 0.05&permil (model 911-0034)&delta 18O:0.15&permil / 0.05&permil [H2O]:0.2% / 0.07%最大漂移(15分钟平均,标准温度压力,24小时)&delta 2H:0.8&permil &delta 17O:0.2&permil (model 911-0034)&delta 18O:0.2&permil [H2O]:0.1%测量速率:最快可达2 Hz(5 Hz可定制)准确度:不确定性 0.1%(连接WVISS)测量范围:1000 ~ 60000 ppm,非冷凝(小于100 ppm可定制) 系统指标:环境条件:样品温度:-20~50 ℃操作温度:0~45 ℃环境湿度:0~100% RH,无冷凝温度控制精度:0.003 ℃压力控制精度:0.001 torr输出:数字(RS 232)、以太网、USB电力需求:115/230 VAC,50/60 Hz,350 W+200 W尺寸与重量:二氧化碳同位素分析仪:27.9cm(H)x 96.5cm(W)x 55.9cm(D),50 kg水汽同位素分析仪(台 式):27.9cm(H)x 96.5cm(W)x 55.9cm(D),40 kg水汽同位素分析仪(机架式):35.6 cm(H)x 48.3 cm(W)x 61 cm(D),36 kg 订货信息:型号(Model):912-0003(台 式,&delta 13C, &delta 18O, CO2, H2O)912-0004(台 式,&delta 2H, &delta 18O, H2O)911-0004(机架式,&delta 2H, &delta 18O, H2O)912-0034(台 式,&delta 2H, &delta 17O, &delta 18O, H2O)911-0034(机架式,&delta 2H, &delta 17O, &delta 18O, H2O)可选附件:1.908-0003-9001或MIU-377-16:16道多路器2.908-0003-9002或MIU-374-8:8道多路器3.908-0001-9011:N940 真空泵(气体更新时间1秒)4.907-0005-9002:动态稀释系统,可自动进行稀释并扩展量程100倍5.908-0005-9002:间断注入系统,可通过手动进样,测量气袋内样品6.904-0002:数据采集软件(包含USB/RS 232线缆),可记录并同步多台LGR分析仪或者其他设备(如GPS、风速计等)输出的数据 制造商:美国Los Gatos Research
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  • 仪器简介:qRGA托卡马克装置残余气体分析质谱仪专为阈值电离质谱(TIMS)模式下操作,核聚变系统燃料输送进行分析而设计的质谱仪。 通过控制TIMS模式提供的电子发射能量,能对D2 和4He的同位素进行分析检测。 主要特点:实时定量分析 ppm级检测水平 在常规质量分析和TIMS模式下操作 电子能量分辨率为0.1 eV 辐射屏蔽和磁屏蔽,低耗费运行 技术规格:质量数范围:1~200 amu 软离子化: 0~150eV 稳定性: 24h以上,峰高变化小于±0.5%
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  • MS GAS-100气体分析质谱仪用于对气体和挥发物质,包括同位素、溶剂和可挥发有机物进行复杂的精确分析。 系统组成:质谱分析模块:由开放/封闭版电子碰撞离子源,两个独立灯丝和一个四级质朴分析器组成。质量范围分为1-100、1-200和1-300 amu。系统中应用两种检测器:法拉第检测器:灵敏度低于10ppm次级电子倍增检测器(SEM):灵敏度低于100ppb高效真空泵系统:真空室内置加热元件;专用汽水分离模块;双泵抽真空模块,包括前级隔膜泵和涡轮分子泵。恒温加热元件可以去除真空室中的杂质。汽水分离模块中的电子控制斯特林制冷器可以高效抑制水分子背景,从而显著提高离子源寿命。这一模块可以连续运行数周。温度可以由用户自定义,从而监测特定的挥发物质,如乙醇等。进样单元:模块化设计,可互换渗透膜探头或针阀进样器。渗透膜探头允许溶解物质通过,既可以测量液态样品,也可以测量环境气体。针阀进样器适用于直接测量气态样品中的挥发物质。真空压传感器:测量真空室中的总压力和进样单元中的压力,确保不会损坏质谱分析器。集成触屏监控器:可手动控制加热/制冷温度,开闭进样器、分流阀和安全阀。可通过预设程序进行自动测量。控制软件:操作设定质谱仪、获取测量数据、编写用户自定义测量程序用于测量特定的物质。应用领域: 气体和液体样品的气体交换,如藻类光合作用(CO2、O2)、生物燃料研究(H2、乙醇、烃类)一台仪器即可进行多种气体和挥发物质的长期监测两种进样单元,即可测量气体也可测量液体模块进样设计,多种接口可选,可以进行整株植物或细胞悬液的气体交换分析固氮生物研究(N2)18O2标记光呼吸研究同位素分布分析气体污染研究(CH4,H2S,NOx,SO2,CS2,CO等)水污染研究(可溶性有害气体、挥发性有机物等) 技术参数:分析气体种类:气体:CO2、O2、H2、N2、C2H4、CH4、H2S、NOx、SO2、CS2、CO等挥发性有机物:乙醇、烃类、苯、甲苯、丙酮等 质谱分析器:残余气体分析器(RGA)质量范围:1-100 amu、1-200 amu、1-300 amu离子源:开放或封闭版电子碰撞离子源,两个独立灯丝(灯丝材料:yttriated iridium)检测器:法拉第检测器:灵敏度10ppm次级电子倍增检测器(SEM):灵敏度100ppb响应时间:20秒真空系统:前级隔膜泵和涡轮分子泵进样器:渗透膜探头(PDMS)或针阀进样器加热系统:100W恒温加热元件,最高温度90℃制冷系统:电子控制内置斯特林制冷汽水分离模块,最低温度-80压力传感器:高真空压传感器用于测量真空室中总压力;进样器压力传感器用于保护质谱分析器触控屏:系统控制并显示实际读数BIOS:可升级固件通讯端口:千兆以太网,TCP/IP协议外部工作站:预装专用软件,操作设定质谱仪、获取测量数据、编写用户自定义测量程序用于测量特定的物质尺寸:54.5×72×45.5cm重量:65kg供电:110-230V交流电应用案例:配合FMT150藻类培养与在线监测系统测量蓝藻Synechocystis 6803光补偿点(测量O2)。配合专用测量室和FluorCam便携式叶绿素荧光成像系统,测量整株番茄的光合作用(测量CO2),同时与Li6400测量数据进行对比,可见MS GAS-100的稳定性和重复性要远远高于Li6400。 产地:欧洲 参考文献:1. Zav?el T. et al, 2016, A quantitative evaluation of ethylene production in the recombinant cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 harboring the ethylene-forming enzyme by membrane inlet mass spectrometry. Bioresource Technology, 202:142-1512. Zav?el T., ?erveny J., Knoop H., Steuer R., 2016, Optimizing cyanobacterial product synthesis: Meeting the challenges. Bioengineered, 7(6): 490-496.
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