北京理加連合科学技術有限公司
トップページ>製品>亜酸化窒素同位体アナライザ(δ15 Nα、δ15 Nβ、δ15 N、δ17 O、δ18 O、N 2 O)
亜酸化窒素同位体アナライザ(δ15 Nα、δ15 Nβ、δ15 N、δ17 O、δ18 O、N 2 O)
目標ガス中の同分子量のCO 2の影響を受けず、δ15 N、δ17 O、δ18 Oを同時に測定した。
製品の詳細
氧化亚氮同位素分析仪 (δ15Nα, δ15Nβ, δ15N, δ17O, δ18O, N2O)
LGR(現カナダABB所属)の亜酸化窒素同位体分析装置(INA)レーザー吸収スペクトル技術を応用した窒素同位体分析計であると同時に、レーザー法でδを測定する17OのN2Oアイソトープ分析器。
アイソトープ比質量分析技術に対して、INAは多くの生まれつきの利点を持っている。まず、目的ガス中の同分子量のCOを受けない2の影響、次に、見分けることができます15Nα15Nβを選択し、δを同時に測定する15N、δ17Oとδ18O,窒素循環の描写能力を大幅に高めた、また、間欠注入と原位置連続測定の能力を兼ね備えている。そのため、INAは広く応用される見通しの新しいN2O同位体測定装置。
INAはLGR設計の軸外積分キャビティ出力スペクトル(OA-ICOS)技術を採用し、CRDS技術が測定期間中に連続的に光キャビティとレーザー波長を整合して信号強度を改善する必要があるという欠点を解消し、アナライザが複雑なレーザーコリメーション調整、温度制御、波長監視を行う必要がなくなるようにした。高分解能レーザ吸収スペクトルをリアルタイムで表示することができる。内蔵コンピュータ(Linux OS)を使用して、データの連続的な保存と測定を提供します。遠隔制御機能を持ち、ユーザーはネットワークを通じて任意の場所でアナライザを操作することができ、遠隔ログインを通じてリアルタイムでデータを共有し、機器診断を行うこともできる。

特徴:

1. 中赤外量子カスケードレーザを用いて同時に測定する14N15N16O,15N14N16O,14N14N18O,14N14N17O, N2O
2. δを測定する15N、δ15Nαおよびδ15Nβ、量子化N2Oのソースとシンク
3. δを測定する17O、δ18O,りょうかしょうかてい
4. より小さなドリフトとより高い安定性を実現するEPタイプ
5. 液体窒素冷却不要
6. その場連続測定と手動断続注入の結合

パフォーマンス指標:
反復性/せいど(1σ,300秒):
[N2O]:0.1 ppb
δ15N, δ15Nα, δ15Nβ:1‰より優れている
δ17O:1‰より優れている(N2O > 1 ppm)
δ18O:2‰より優れている
測定速度:
1 Hz
ドリフト(15分平均、標準温度圧力、24時間)
N2O:1 ppb
δ15N, δ15Nα, δ15Nβ, δ17O, δ18O:<1‰
測定範囲(すべての技術指標を満たす場合):
N2O:0.3~100 ppm
オプションのレンジ:
N2O:0~1000 ppm
環境条件:
操作温度:0 ~ 45℃
周囲湿度:0 ~ 100%RH、結露なし
温度制御精度:
0.003 ℃
圧力制御精度:
0.001 torr
出力:
デジタル(RS 232)、アナログ、イーサネット、USB
電力要件:
115/230 VAC, 50/60 Hz,400 W
寸法と重量:
35.6 cm(H)x 43.2 cm(W)x 114.3 cm(D),68 kg

注文情報:

モデル(Model):

GLA451-N2OI2N2O,δ15N,δ15Nα,δ15Nβ,δ18O

GLA451-N2OI3N2O,δ15N,δ15Nα,δ15Nβ,δ17O,δ18O

◆オプションの添付ファイル:

1. MIU:16/8トラックマルチプレクサ

2. SC-1000:16/8チャネルインテリジェント同期マルチプレクサ(LICA製)

3. ACC-DP40:N 940真空ポンプ(ガス更新時間1秒)

4. DCS-200:動的希釈システム、自動的に希釈を行い、測定範囲の100倍を拡張することができる

5. OPT-BATCH-INJECTION:間欠注入システム(アナライザと一体化)、手動注入により、エアバッグ内サンプルを測定することができる

6. LI-6000:インテリジェントサンプリングコントローラ、TOCとMCIAを接続し、固体または液体C同位体測定を行う

アフターサポート:終身技術サポートとアフターサービスを提供する

製造元:カナダABB

レーザー吸収分光法を用いて安定性同位体を測定することは、従来の同位体比質量分析技術に比べて、いくつかの応用上の利点があり、ここでは主にN2OIA例について簡単に説明します。

第一に、標的ガス中の同分子量を受けないCO2 の影響:

N2OCO2 の分子量と同じ44、品質では区別できません。環境内CO2 の濃度はN2Oの千倍はまだ多いので、測定する前に必ず取り除かなければなりませんCO2、これにより、前処理プロセスも追加され、帯域システムエラーが来ました。同様に、質量分析計を用いて測定するCO2 13Cの豊度の場合、13C16O2 分子量は45を選択し、15N14N16Oそうだね45、さらには12C17O16Oの分子量も45ああ、これらはすべてシステムエラーですの一部です。スペクトルを用いた方法は、N2OCO2 の吸収ピークは互いに干渉しないので、消失することができるこのような影響を除いて。

第二に、同位体異性体を分解することができる14N15NO15N14NO

N2O分子は線形配列の分子である(N-N-O)、主な含有量は2種類あります15N原子の同サイトカイン異性体分子。中間15Nの分子(14N15N16O)と末端は15Nの分子(15N14N16Oそれぞれに15Nα 15Nβ。この2種類の同位体異性体分子は、異なるスペクトル吸収ピークを持つことで明らかになるを区別することができますが、質量分析法を使用する方法は区別することができません。異性体を見分けることは機能を高め、豊富になることに等しい窒素循環の描画手段。

第三に、野外で使用可能:

すべてのLGR分析器は、いずれもより良い環境耐性を持ち、様々な劣悪な環境下で実地使用でき、減少するサンプリング構成による誤差を示した。

第四に、高周波連続測定が可能である:

計器は高周波連続測定(秒級)を行うことができ、これは質量分析装置では達成できない。現在すでに量の同位体連続測定の例は、同位体データを応用するために広い方向を開いた。

オンライン照会
  • 連絡する
  • 単位
  • 電話番号
  • Eメール
  • ウィーチャット
  • 認証コード
  • メッセージの内容

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!