水汽同位素标气发生器

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水汽同位素标气发生器相关的厂商

  • 夏津汇康臭氧发生器有限公司从事臭氧发生器设备及臭氧发生器工程的设计、研发和制造。公司成立以来,生产的内置式臭氧发生器、外置式臭氧发生器、壁挂式臭氧发生器、移动式臭氧发生器已被多家食品、制药企业、医疗机构和水产养殖企业用于空气消毒。生产的水处理臭氧发生器也广泛应用于污水处理、净水处理、原水处理和游泳池水处理等领域。 本企业也专注于臭氧发生器配件的研发和生产。生产的臭氧发生器电源和臭氧发生管被多家臭氧发生器生产企业选用。进入市场以来,性能良好、质量可靠。欢迎各臭氧发生器企业选购我公司的臭氧发生器配件产品。 质量是企业的生命,我们必须提供无可挑剔的产品和服务,让顾客满意;诚信是企业的无形资产,是企业发展的源泉,它既是做人的标准,更是经营企业的前提和保障。我们一定牢固树立诚信意识,主动融入市场经济的大潮,抓住机遇、与时俱进,在合作竞争中谋求双赢,实现可持续发展。
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  • 苏州阿洛斯环境发生器有限公司(Suzhou AROS Environment Generators Co., Ltd. ),2015年8月成立于苏州张家港保税区科创园,资金1000万,占地1600平米,是“张家港领军人才”和“姑苏领军人才”企业。公司致力于应用场景测试通用平台的开发,广泛服务能源、环保、化工、燃料电池、汽车等行业的广大客户。
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  • 上海仁机仪器仪表有限公司是一家专业从事核工业智能仪器仪表的研发、生产与销售的高新技术企业,产品涵盖辐射防护仪器、辐射环境检测仪器、放射性监测仪器、同位素应用仪器、核勘测仪器以及放射源监管系统,并广泛应用于环保、疾控、核电、放射医疗、能源、石油、煤田、建材、冶金、食品、商检、安防、再生资源等多个领域。 仁机公司拥有一支高素质、经验丰富的核仪器科研团队,以人机工程学的标准来设计产品,每一款产品都具有人性化设计,仁机公司将结合完善的售后服务体系,努力打造国产核仪器第一品牌。 我公司秉承“质量第一、诚信为本、客户至上”的企业宗旨,为你提供最优质的核仪器、辐射防护与放射性监测的解决方案以及满意的售后服务。 仁机公司为用户提供自主研发的“ergodi”品牌产品有:DP系列剂量仪、DH系列便携式射线检测仪、DL系列场所监控仪器及放射源监控管理系统,为满足用户的需求,我们会不断提升产品性能、提高产品质量,以最具有科技含量的产品回馈给广大用户。
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水汽同位素标气发生器相关的仪器

  • 水汽同位素标气发生器(WVISS)可以实时产生已知同位素比值(&delta 2H / &delta 17O / &delta 18O)的水汽,且水汽浓度可调。用户可以通过LGR水汽同位素分析仪(WVIA)来控制WVISS,设定水汽同位素标气发生的间隔时间,提供定量、可溯源的标准样品。基于以上操作,用户可以进行连续、自动化的水汽同位素监测,获取最准确、最可靠的数据,时间可长达数周乃至数月。同时,该套设备还可以用于连续的液态水样品测量。 特点:提供宽量程的水汽同位素标气用户可选的水汽浓度通过WVIA进行全自动控制无人为干扰的标准化水汽同位素测量实时产生水汽同位素标气可与LGR WVIA连接进行液态水样品的同位素比值的连续测量 性能指标:水汽范围:常规量程:3000 ppm ~ 30000 ppm扩展量程:500 ppm ~ 30000 ppm电力需求:115/230 VAC,50/60 Hz平均功耗30 W,待机功耗10 W,最大功耗300 W尺寸与重量:常规量程:26.7 cm(H)x 48.3 cm(W)x 43.2 cm(D),27 kg扩展量程:26.7 cm(H)x 48.3 cm(W)x 58.4 cm(D),29 kg 订货信息型号(Model):908-0004-9002(常规量程)908-0004-9003(扩展量程) 制造商:美国Los Gatos Research
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  • Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪 - δ18O 和 δD 高精度稳定同位素测量 ● 确保 δ18 O(0.025 ‰)和 δD( 0.1 ‰)高精度测量 ● 确保最小漂移,δ18 O(0.2 ‰)和 δD( 0.8 ‰):只需每天一次校准 ● 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可提供高质量的水稳定同位素测量(δ18O 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。详细介绍: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。技术指标:Picarro L2130-i 液态水测量指标(包括 A0211 和 A0325)精度 (1σ)确保:0.025 / 0.1 ‰,用于 δ18O/δD漂移(24 小时)确保:0.2 / 0.8 ‰,用于 δ18O/δD吞吐量 每个样品 12 至 54 分钟,具体取决于汽化器 型号和模式记忆效应 在第 4 次注射后,保证优于 99 / 98%, 用于 δ18O / δD溶于水中的固体总量 200 g/kg Picarro L2130-i 气态水性能指标测量范围 1000 至 50000 ppm确保精度 (1σ) @ 2500 ppm 0.250 / 0.080 ‰,用于 δ18O,10/100 秒 1.600 / 0.500 ‰,用于 δD,10/100 秒确保精度 (1σ) @ 12500 ppm 0.120 / 0.040 ‰,用于 δ18O,10/100 秒 0.300 / 0.100 ‰,用于 δD,10/100秒测量速率 ~ 1Hz Picarro L2130-i 系统指标测量技术光腔衰荡光谱技术(CRDS) 温度 -10 至 45 ℃(水汽样品);10 至 35 ℃(液 态水样品和系统操作); -10 至 50 ℃(贮存条件)样本压力 300 至 1,000 托(40 至 133 千帕)样本流速 ~ 40 标准立方厘米每分钟(sccm),在760 托下,无须过滤安装形式 工作台式或19英寸机架式安装分析仪主机尺寸 43.2 厘米 × 19.1 厘米 × 43.2 厘米重量 20.4 千克功耗 90 – 240 伏交流电,50/60 Hz,150 W 稳 态(分析仪),80 W(外部泵)操作系统 Windows 7专业版,含预安装 Picarro 软件
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  • AMBA i3131超高精度液态水和水汽同位素分析仪能在超低记忆效应下高精度同步测量δD, δ18O 和 δ17O,及17O盈余。双通道进样设计能最大限度降低仪器设备的记忆效应,尤其对δD;创新优化的样品准备和测试流程,进一步提高了测样速率和测量精度。AMBA i3131可连续高精度测量液态水和水汽,为科学家更深纬度探索水循环提供了强有力的工具。技术原理 线性折叠腔衰荡光谱技术主要特点? 最新型设备,高精度测量δD,δ18O,δ17O 和17O盈余? 不同模式测量液态水和水汽,17O盈余精度均优于0.015‰? 独创的双通道进样设计,确保最小的记忆效应,更快的测量速度? 更小巧的尺寸,更轻便的重量,更坚固的工业设计,更广阔的应用场景性能参数水汽测量范围1000~50000ppm确保精度(1σ)12000ppmδ18O:0.038 ‰/300s; δ17O : 0.038‰/300sδD : 0.1 ‰/100s;17O盈余 : 0.015 ‰/3600s液态水精度(1σ)δ18O: 0.025‰;δ17O:0.025‰;δD:0.100‰;17O盈余:0.015‰记忆效应δ18O:99%;δ17O:99%;δD:98.5%;17O盈余:99%系统性能温度-10~45 °C(水汽);10~35 °C(液体取样和系统操作温度);-10~50 °C(存储温度)取样压力300~1000 Torr(40~133 kPa)取样流速~35mL/min,760 Torr安装台式或者19“标准机箱架,订货时备注尺寸43 cm x 18 cm x 40 cm重量23 kg(含双通道汽化室);33 kg(含自动进样装置)耗电90-240 VAC,50/60 Hz,主机配件外置泵、键盘、鼠标、显示器输出RS-232,网卡,USB可选组件液态水自动进样器用于液态水自动进样,含130个2 mL样品瓶及样品盘,2个60 mL清洗瓶及样品盘水汽校准模块标准样品自动进样模块,耗材套件高通量真空水抽提系统8位或16位高通量真空水抽提系统,不锈钢材质
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水汽同位素标气发生器相关的资讯

  • 中国和澳大利亚合作开展农田水汽同位素通量实验
    澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的Matthew McCabe教授和Jason Evans教授及他们的博士生Mick Cai与澳大利亚核科学技术组织(ANSTO)Stephen Parkes博士一行到中心进行访问研究,并与我中心沈彦俊研究组的研究人员在栾城农业生态系统实验站开展了为期3周的田间水汽同位素通量联合观测实验。   中澳联合试验期间,双方进行了有关水资源与水循环研究的学术交流,Matthew教授等几位专家先后介绍了同位素在水循环研究中的应用、澳洲流域水循环综合观测计划与农业用水管理等内容;沈彦俊研究员等针对栾城农业生态系统试验站的水热通量实验与海河流域水热变化方面的研究项目进展情况做了详细的介绍。   本次实验是在国家自然科学基金项目和中国科学院知识创新项目的支持下开展的,澳方提供目前国际比较先进的LGR和Picarro水汽同位素观测设备,中方提供其他实验设施,在双方的共同努力下顺利完成,这次合作增进了中澳双方的了解,加强了研究人员和学生之间的科技交流,并为将来进一步的合作奠定了坚实的基础。 benwen:www.shunstar.com.cn
  • LI-2100 | 水汽来源复杂性对内陆山区降水稳定同位素海拔效应的影响
    祁连山脉位于青藏高原北部、河西走廊南侧,由多条平行的山脉组成,呈西北向东南延伸。石羊河流域上游是重点研究区域,海拔西南高、东北低,发源于祁连山脉北坡的冷龙岭,流经青藏高原,由西南向东北流动。该地区年降水量200~700 mm,月平均降水量24~51 mm,属于大陆性高山气候,受东亚季风、高原季风和西风影响。不同海拔对气候影响显著,山区年平均气温低于6℃,随海拔升高而降低。相对湿度随海拔增加而增加,反映了多种水汽来源的影响。图1 西北地区北麓的位置,(a)研究区采样点位置,图(a)左上:研究区水分来源(箭头大小表示重要性);(b)山区采样点位置;(c)祁连山北坡降水量与气温月平均变化。来自西北师范大学的研究团队在祁连山北坡6个采样点共采集降水样品863个,其中雪样出现在冬季(1月、2月、12月),雨样出现在3月至11月,采样期间共采集雪样61个、雨样802个(表1)。在研究区5个采样点共采集地表水(河水)样品372个,在研究区5个采样点共采集植物水样品92个,采样时间为2016年10月至2020年9月。每次降水事件后,用雨量计采集降雨样品并立即放入50 ml聚乙烯采样瓶中,同时记录降水量,最后用封口膜盖紧封口并冷藏保存。地表水样品每次采集后也立即密封冷藏。同时利用自动气象观测仪器记录气温、降水、相对湿度、大气压等气象要素。分析时,植物水由LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取。δ2H和δ18O测定在西北师范大学同位素实验室进行,每个水样和同位素标准样品连续进样6次。表1 采样点基本信息 通过对2016年10月至2020年9月降水稳定同位素分析,确定祁连山水线(LMWL)为:δ² H = (7.78±0.05)δ¹ ⁸ O+ (10.97±0.52) (R² =0.97, n=863, p图5 气象水文过程对祁连山北坡降水稳定同位素海拔效应的影响。(a)降水稳定同位素海拔效应的月变化,图中连线表示海拔梯度及误差的月变化。(b)降水中循环水比例及相对湿度的月变化。(c)降水量和气温的月平均变化。(d)雨滴蒸发残留率的月变化。石羊河上游位于青藏高原北部的祁连山北坡,降水除受当地气象水文过程影响外,还受到平流水汽的影响。祁连山北坡当地大气降水线(LMWL)为:δ2H =(7.78±0.05)δ18O +(10.97±0.52)(R2 = 0.97,n = 863,p 0.05),表明夏半年当地大气降水线的斜率小于冬半年。祁连山北坡降水稳定同位素的海拔效应在各季节的变化顺序为冬季秋季春季夏季,表明海拔效应受当地气象水文过程的显著影响。研究区水汽主要来源于四个方向:西部、东北部、东南部和高原南部。来自东北和东南方向的水分具有较短的传输路径和较慢的速度,而来自西北和西南方向的水分具有较长的迁移路径和较快的速度。降水中稳定同位素的海拔效应变化在很大程度上取决于水分方向和气团特征,表现为四种不同的情况:1、平流水分垂直于山脉,气团迁移速度较慢,加剧了海拔效应。2、当平流水分(主要来源)与山脉方向平行,气团移动距离长且速度快时,海拔效应变得不那么明显。3、尽管平流水分占主导地位,但相当一部分地表蒸发水会削弱观察到的海拔效应。4、主要来源是平流水分,表现为沿斜坡向下的反向气流,在研究区域引入了反海拔现象。
  • 130万!中国科学院青藏高原研究所水汽稳定同位素分析仪采购项目
    项目编号:OITC-G220371386项目名称:中国科学院青藏高原研究所水汽稳定同位素分析仪采购项目预算金额:130.8000000 万元(人民币)最高限价(如有):130.8000000 万元(人民币)采购需求:包号货物名称数量是否允许采购进口产品采购预算(人民币)最高限价(人民币)1 水汽稳定同位素分析仪2套是130.8万元130.8万元 合同履行期限:详见项目需求本项目( 不接受 )联合体投标。

水汽同位素标气发生器相关的方案

  • 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。
  • 使用氢气发生器时出现故障怎么解决
    我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
  • 氢气发生器用于培育钻石
    无需大量氢气钢瓶,Peak氢气发生器帮您消除安全隐患,消除气瓶的麻烦和不便,以及提供安全、可靠和稳定的实验室气源。

水汽同位素标气发生器相关的资料

水汽同位素标气发生器相关的论坛

  • 氢化物发生器和冷汞发生器

    氢化物发生器测汞和冷汞发生器测汞有什么区别吗?以前我们测汞是用氢化物发生器,现在又按了一个冷汞,冷汞发生器只能测汞元素吗?这两个发生器测汞有什么区别吗?

水汽同位素标气发生器相关的耗材

  • 五一气体发生器启普发生器启氏气体发生器
    气体发生器GAS GENERATORS kipp funnel and stopcock fitted with rubber stopper别名:启氏气体发生器启普发生器一、概况及用途: 气体发生器的生产它的底座与球形厚玻璃漏斗是在大炉上用普通料玻璃模具吹制,其它部件灯工上生产,然后将底座与球形厚玻璃漏斗磨合而成。 适用于科研、大专院校、中小学试验室,制备氢气,二氧化碳、硫化氢等气体的发生器具。二、造型: 它是利用某些物质在酸液的作用下,能进行化学反应来制造气体的原理而设计的。 发生器的底座是一只具有上下侧口的半葫芦状的瓶,下侧口配有磨砂塞,用作废液的排出。中间带侧口的球,球是盛装锌粒或大理石等固体反应物用。侧口与弯形出口活塞连接,作为气体排放控制开关。底座的上口与长柄球形厚玻璃漏斗相磨合,长柄玻璃球形漏斗用以将酸液注入瓶底或贮存部分酸液用。在球形厚玻璃漏斗上口用橡胶塞固一只二球安全漏半,用以防上固体反应物掉落在瓶底酸液内,引起突然产生大量气体,当发生器内不能容纳时由安全漏斗逸散,起安全防护作用。三、使用方法: 先将仪器洗净烘干,把安全漏斗、中球侧管弯形活塞,分别固定在已打好洞的橡胶塞内,将底座侧口玻璃磨砂塞塞紧。在中球与底座的束腰处放一些玻璃棉或铜网,这样可以阻挡固体反应物掉入底座酸液中引起突然反应。在中球内放入固体反应物(如锌粒、大珲石等),放入量约占中球体积的一半。把球形厚玻璃漏斗由底座上口插入底座,利用磨砂连接好,由球形厚玻璃漏斗注入酸液,注入量能于中球固体反应物接触浸没时为止,然后将已用橡胶塞固定好的安全漏斗、弯形活塞,分别插入球形厚玻璃漏斗上口和中球的侧口塞紧,这样准备工具就绪待用。使用时只要将中球侧口弯形活塞打开,由于打开活塞放进大气压力,酸液即进入中球去固体反应物进行化学反应,而生成所需要的气体,由活塞放出共使用。假若停止使用时,将活塞关闭,气体就会把酸液由中球压入底座和球形厚玻璃漏斗中,使酸液与固体反应物分离而停止反应,如此重复操作即可连续使用。
  • 氢化物发生器附件 HG-A
    氢化物发生器HG-A新型氢化物发生器属流动注射型,必须与光谱仪(原子吸收分光光度计主机)配合使用,用氢化物原子吸收法设定试样中痕量砷、硒、锑、铅、锡、碲、锗、和冷原子吸收法测出定汞 。仪器简介:本产品适用于,各个厂家的原子吸收配套使用。主要特点:1.用途概述: 本型氢化物发生器属流动注射型,必须与光谱仪(原子吸收分光光度计主机)配合使用,用氢化物原子吸收法设定试样中痕量砷、硒、锑、铅、锡、碲、锗、和冷原子吸收法测出定汞 。 2.工作情况: 按起动键 ,自动定量吸入2种溶液(硼氢化钾、试样),试样和硼氢化钾溶液开始稳流流动,会合后发生反应,生成物被载气带入气液分离管,混合气(氢化物气体)进入电热石英吸收管原子化器,废液自动排出,原子吸收主机用峰面积法读数。 3.本系列发生器所拥有的优特点: 自动进液。 独特的电热石英吸收管(原子化器):装置小巧,升温快速,安装方便,温度稳定,使用寿命比火焰加热长10倍以上,免去燃料消耗,只要断电后石英管温度降下来即可迅速改变分析方法。 分析性能(灵敏度、检出限、稳定性、工作作效率)优越:灵敏度,大部分可测氢化物元素1ng/ml/1%,例如砷优于0.15 ng/ml/1%,大约相当于固体试样中0.1ppm;相对标准偏差(RSD):厂控指标小于3%。 4.注意事项 原子化器温度应调至1000℃左右。电压表显示为140-160V,环境温度会影响原子化器的温度 本仪器自使用方购买当日起保修一年。(泵管和原子化器均为易耗品,不再保修之内) 每次用完后必须在启动机器一次,并把进液管都放入纯水中进行一次进液 (自动分成5个时段进液) 本氢化物发生器工作时需要硼氢化钾和盐酸溶液。清洗机器时需要纯水清洗。正式工作前,请详细阅读说明书,并按说明书要求准备好所需各种液体。 备好所有溶液后,可开通电源,把泵头上安装的两根进液管放入试剂液中(液体中如有沉淀请过滤后再使用)此时把泵头 安装的泵管夹入塑料制的管夹中,并放入卡槽中。轻轻用力士卡槽卡入塑料夹中。此时可开通电源开关,按动起停键,机器进入设定程序中,程序设置为每周期进液5次。每运行周期时长30s,间隔时间10岁,运行时进试样液体的间隔时间为10s,是为了有充足时间将进液软管移至下一个待测试样瓶中。 本发生器采用峰面积法,积分时间为3s,间隔1s,平均3次进样取一值。RSD在2%以下。灵敏度为s=0.15 ng/ml,(仅限于As元素) 废液 氢化物气体输出口 氩(氮气)进气口 流量调节旋钮 电源总开关 启动/急停键 原子化器加热调节旋钮 原子化器供电插座 原子化器 进液管
  • EVO N2 氮气发生器 | N9308587
    产品特点:EVO N2 氮气发生器EVO 氮气发生装置根据AB SCIEX 的LC/MS 对流速、纯净度和压力的严苛要求而设计,满足其对氮气压力和流速极度严苛的要求。简单又经过验证的变压吸附法(PSA) 技术用于从压缩空气中提取氮气。碳分子筛(CMS) 可选择性吸附残留的氧气和痕量水汽。EVO 氮气发生器的技术参数参数规格纯度98%( 氧气少于 2%)出口压力8 bar/120 psi高度64.1 厘米 (25.2 英寸 )宽度48.2 厘米 (19 英寸 )深度83.5 厘米 (32.9 英寸 )重量121 千克 (266 磅 )操作温度+10 ℃到 +40 ℃操作相对湿度0 - 80% rF 无冷凝 /0 - 99% rF 带冷凝排水管功率消耗1300 瓦特断路开关230 V 10 A,110 V 15 A散热约 2700 Btu/h订货信息:EVO N2 氮气发生器流速电压部件编号25 L/min115 VN9308587220 VN930857335 L/min115 VN9308588220 VN930857460 L/min115 VN9308589220 VN9308575
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