—高精度δ15N和δ18O同位素比率測(cè)量
15N在地球生態(tài)化學(xué)循環(huán)研究中有著廣泛的應(yīng)用,而其常規(guī)測(cè)量都需進(jìn)行分子形態(tài)的轉(zhuǎn)換后進(jìn)行,如轉(zhuǎn)換成N2O。隨著中紅外光譜技術(shù)的進(jìn)步,將15N測(cè)量的方式大大優(yōu)化,并具備傳統(tǒng)方法缺乏的優(yōu)勢(shì),如不受其他氣體分子的干擾,直接測(cè)量,可以野外連續(xù)原位測(cè)量,可以高頻測(cè)量適用于渦度協(xié)方差觀測(cè),區(qū)分且測(cè)量15Nα和15Nβ等等。

? δ15N在1s內(nèi)精度<4‰ | 堅(jiān)固,適應(yīng)野外測(cè)量 | ||
? δ18O在1s內(nèi)精度<8‰ | |||
? 快速響應(yīng)時(shí)間(10H) | 直接吸收光譜技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)特殊性和準(zhǔn)確性的氣體的監(jiān)測(cè) | ||
? 直接測(cè)量空氣中N2O的同位素,不需要進(jìn)行樣品處理 | |||
? 可選:sample/reference 切換裝置,增加精度 ? 可選擇定制更高精度的配置 | 中紅外檢測(cè)可實(shí)現(xiàn)大的測(cè)量靈敏度 | ||
TILDAS技術(shù) | 應(yīng)用 | ||
Aerodyne儀器使用可調(diào)諧紅外激光直接吸收光譜(TILDAS),在中紅紅外波長(zhǎng)段,來(lái)探測(cè)分子的指紋躍遷頻率。我們采用像散型多光程吸收池技術(shù)(獲得)——其光路可達(dá)210m(SC),進(jìn)一步提高了靈敏度。直接吸收光譜法,可以實(shí)現(xiàn)痕量氣體濃度的快速測(cè)量(<1s),而且不需要復(fù)雜的校準(zhǔn)步驟。此外,采用TILDAS技術(shù),可不受其他分子的干擾,能夠得到非常精準(zhǔn)的檢測(cè)。 | l 量化N2O的源與匯 l 量化硝化作用的過(guò)程 l 生物圈交換 | ||
l 對(duì)離散樣本進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量 | |||
l 在飛機(jī)、海洋和地面平臺(tái)上的移動(dòng)測(cè)量 l 適用于渦度協(xié)方差觀測(cè) | |||
Aerodyne N2O同位素優(yōu)勢(shì) |
測(cè)量精度可與IRMS(體積大、價(jià)格昂貴)相比擬 時(shí)間響應(yīng)高達(dá)10Hz,可以進(jìn)行渦度協(xié)方差的研究。 |
強(qiáng)大的TDLWintel軟件提供靈活的儀器控制和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析。 |
具備復(fù)雜程序的閥門(mén)控制能力,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化背景校準(zhǔn)。 |
安裝于19”的支架上,便于安裝 |
總控設(shè)計(jì)允許無(wú)人值守的遠(yuǎn)程現(xiàn)場(chǎng)操作。 |
1S | |
δ15N14N16O(δ15Nα) | 4‰ |
δ14N15N16O(δ15Nβ) | 4‰ |
δ14N14N18O(δ18O) | 8‰ |
響應(yīng)時(shí)間
1-10Hz
0.05S(小Rise/Fall time 1/e(取決于真空泵配置)
可選配置(加強(qiáng)型)
16通道閥控制的復(fù)雜采樣系統(tǒng)
小體積,多光程的反應(yīng)池—可以減小所需樣品
體積和泵的消耗)
安裝
安裝于19”支架或者安裝于桌面上
操作環(huán)境
ü 操作溫度:10到35℃
ü 采樣速率:0到20 slpm
儀器配置
l 主機(jī)
l 熱電冷卻器
l 鍵盤(pán)、鼠標(biāo)和顯示器
l 真空泵(可選)
l 進(jìn)樣系統(tǒng)(可選)
數(shù)據(jù)輸出
RS232、USB和以太網(wǎng)
尺寸、重量和供電
? 尺寸:560 mm x 770 mm x 640 mm (W x D x H)
? 重量:75 kg
? 供電:250-500 W, 120/240 V, 55/60 Hz (without pump)
文獻(xiàn)
Development of a Spectroscopic Technique for Continuous Online Monitoring of Oxygen and Site-Specific Nitrogen Isotopic Composition of Atmospheric Nitrous Oxide, E. Harris, D. D. Nelson, W. Olszewski, M. Zahniser, K. E. Potter, B. J. McManus, A. Whitehill, R. G. Prinn, S. Ono, Anal. Chem., 86, 1726–1734, 2014.