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2025-01-10 10:49:38便攜式高精度溫室氣體分析儀
便攜式高精度溫室氣體分析儀是一種用于現(xiàn)場快速檢測溫室氣體濃度的設備。它具備高精度、高靈敏度及便攜性等特點,可實時監(jiān)測CO2、CH4等多種溫室氣體濃度。該儀器采用先進的傳感器技術,確保測量結果的準確性和可靠性,廣泛應用于環(huán)保監(jiān)測、農(nóng)業(yè)研究、工業(yè)生產(chǎn)等領域。用戶可通過簡單操作即可獲得準確數(shù)據(jù),并支持數(shù)據(jù)記錄與分析功能,為溫室氣體排放管理和科學研究提供有力支持。

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便攜式土壤溫室氣體分析儀
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GLA133-GGA 溫室氣體機載分析儀
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2025-08-26 09:40:28便攜式三元鋰電池分析儀的原理是什么?
手持式三元鋰電池光譜分析儀【XRF-SL1】檢測Ni鎳、Co鈷、Mn錳等元素及含量,快速區(qū)分材料類型(如622型、532型、111型鋰電池),正極負極,鋰電池,鉛酸電池,磷酸鐵鋰動力電池,高倍率動力電池,三元動力電池、軟包電芯,18650鋰電芯、聚合物動力電芯,鋁殼電芯,平板電池,拆機良品電池電芯,電動車電池組等。在勘探電池用金屬的應用中,與實驗室中的傳統(tǒng)XRF設備相比,便攜式XRF分析儀不僅可以更快地提供可靠的數(shù)據(jù),使勘探人員做出正確的決策,而且可以對樣本進行篩選,以便為實驗室分析提供更合適的樣本,從而有助于降低勘探成本,并提高投資回報率。便攜式XRF分析儀可以對樣本進行篩查,以確定適當?shù)臉颖具M行分析。這種對樣本的準備工作可使便攜式XRF分析儀獲得接近于實驗室分析結果的優(yōu)質定量性數(shù)據(jù)。
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2023-05-26 14:15:35力高泰新品 ‖ 機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺
根據(jù)世界氣象組織WMO溫室氣體公報(第18期,2022/10/26),世界平均地表CO2、CH4和N2O的濃度持續(xù)增高,其中CO2為415.7±0.2 ppm,CH4為1908±2 ppb,N2O為334.5±0.1 ppb。現(xiàn)有溫室氣體觀測方法包括遙感衛(wèi)星的柱濃度測量、大氣本底濃度測量、城市高塔大氣濃度測量、渦度相關通量觀測、近地面大氣廓線測量、土壤溫室氣體通量測量、地基傅里葉變換光譜法遙測等。對于更高時空分辨率的地表測量需求,如近地表溫室氣體泄漏監(jiān)測、特定區(qū)域溫室氣體排放強度評估、衛(wèi)星遙感溫室氣體數(shù)據(jù)驗證等,都需要創(chuàng)新的觀測技術和方法。目前,遙感衛(wèi)星可用于大氣柱濃度溫室氣體的測量,結合使用高塔和無人機觀測,可以對區(qū)域尺度的溫室氣體排放進行評估。其中,由于無人機溫室氣體觀測具有機動靈活的特點,可以幫助研究者們獲取更高時空分辨率的數(shù)據(jù),成為衛(wèi)星遙感和定點高塔觀測數(shù)據(jù)的有益補充。衛(wèi)星、飛機和無人機的典型測量范圍 圖源/ Bing Lu等,2020前人的部分工作包括:在固定翼飛機上(SkyArrow ERA,意大利Magnaghi Aeronautica S.p.A.公司)搭載LI-7500 二氧化碳和水汽分析儀(Gioli B等,2006,2007;Carotenuto F等,2018),測量大氣邊界層的CO2通量以及估算點源CO2釋放強度;搭載LI-7700甲烷分析儀(Gasbarra D等,2019),研究垃圾填埋場的CH4排放。LI-7500應用于Sky Arrow ERA 測量平臺 圖源/trevesgroup.com近些年來,隨著激光光譜技術的進步,光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS)脫穎而出。這種新技術在極大提高測量精確度(詳見下文的說明)的同時,實現(xiàn)了光腔縮小的目標。如LI-COR推出了系列高精度溫室氣體分析儀,光腔體積只有6.41cm3,極大縮短了測量響應時間——小于2秒;另外這種技術能耗低,僅為22w,兩節(jié)鋰電支持8個小時的測量。重量也僅有10.5kg,非常適合在無人機上使用。為滿足新興科研需求,北京力高泰科技有限公司與天津飛眼無人機科技有限公司合作,共同開發(fā)出了機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺。采用光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS),高精度測量N2O、CH4、CO2濃度,適合移動式大氣濃度測量。2018年推出LI-7810高精度CH4、CO2、H2O分析儀LI-7815高精度CO2、H2O分析儀2020年推出LI-7820高精度NO2、H2O分析儀2023年推出LI-7825高精度CO2同位素、NH3分析儀測量平臺主要技術參數(shù)溫室氣體測量響應時間(T10-T90):≤2s測量精度:CO2:  0.04ppm@400ppm(5s數(shù)據(jù)平均)CH4:  0.25ppb@2000ppb(5s數(shù)據(jù)平均)N2O:  0.20ppb@330ppb(5s數(shù)據(jù)平均)LI-7825精度δ13C 1秒信號平均為 < 0.5 ‰;5分鐘信號平均為0.04 ‰δ18O5分鐘信號平均為 < 0.1 ‰@400 ppmδ17O5分鐘信號平均為 < 0.4 ‰@400 ppm起飛重量:45kg工作時間:>45分鐘標準巡航速度:8m/smax巡航速度:15m/s抗風能力:max5級風使用環(huán)境:-20℃~45℃;可小雨中飛行測量高度:0-2000m應用案例A Pilot Experiment使用機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺,研究某工業(yè)園區(qū)的溫室氣體排放。測量期間假設:(1)工業(yè)園區(qū)處于不間斷的常規(guī)運行狀態(tài);(2)飛行測量期間大氣條件穩(wěn)定;(3)大氣邊界層內溫室氣體和氣象條件的垂直變化遠大于水平變化;(4)測量高度的溫室氣體與空氣混合充分,且以平流為主。根據(jù)以上條件,飛行需要滿足的低度應大于粗糙度子層(通過風溫濕廓線確定,或估算為研究區(qū)內建筑物平均高度的3倍),并位于近地層內。無人機應盡量保持勻速運動并平穩(wěn)飛行,俯仰角不大于5°,橫滾角不大于20°,盡量保持與地面的相對高度穩(wěn)定(仿地飛行)。需要在大氣邊界層湍流發(fā)展顯著的時間段開展測量,一般為上午10:00至下午4:00。同時,為了盡可能減少垂直輸送方向上的誤差,風速以2-3級為宜,避免在陰天、雨天等不利氣象條件下開展監(jiān)測。采用基于控制體積的質量守恒法對園區(qū)開展走航式測量,此方法也稱為自上而下排放強度反演算法(Top-down Emission Rate Retrieval Algorithm, TERRA)。根據(jù)對園區(qū)不同高度監(jiān)測斷面的測量數(shù)據(jù),計算得到東西南北四個斷面的平流通量以及垂直向上的溫室氣體排放強度。飛行中的機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺樣地與方法Materials and Methods該樣地平均海拔1400m,年降雨量小于300mm,主導風向偏西風。在2022年12月進行試飛。主要進行兩方面測量:(1)背景樣地大氣CH4、CO2濃度垂直廓線;(2)沿工業(yè)園區(qū)外圍飛行,測量垂直大氣方向上CH4和CO2濃度。另外,飛行過程中會同步采集風向、風速、空氣溫濕度、大氣壓強、經(jīng)緯度坐標、海拔信息等。測量航跡原始數(shù)據(jù)質量控制QA/QC采用滑動均值濾波方法對所有數(shù)據(jù)進行異常值檢驗,對大于5倍測量數(shù)據(jù)標準差的點位,標記為異常值并剔除,用線性插值方法進行數(shù)據(jù)插補。一個測量架次,如果異常數(shù)據(jù)超過30%,標記為無效測量,需要重新補測。實驗結果Results背景樣地大氣廓線就CO2而言,飛行上升過程測量的CO2濃度要低于在下降過程中測量的濃度。在飛行上升過程中,近地面測得的CO2濃度高,約為715mg/m3;隨著測量高度的攀升,CO2濃度存在下降的趨勢,在1900m至2000m時,CO2濃度降低至約680mg/m3。在下降過程中,2000-1900米區(qū)間內存在一個小高峰,濃度約為800mg/m3,約1600m-1700m之間存在一個峰值,濃度約為900mg/m3。CO2 大氣廓線CH4 大氣廓線就CH4而言,飛行上升過程測量的CH4濃度要略低于在下降過程中測量的濃度。近地表的CH4濃度高,約為1.24mg/m3。隨著高度增加,CH4濃度下降,在2020米左右時,CH4濃度降至1.16 mg/m3。工業(yè)園區(qū)在園區(qū)南部,測量得到3處高CO2濃度區(qū),一處距離地表75-100m處,濃度約為495ppm;第二處距地面175-200m處,濃度約為505ppm;第三處距地面100-125m,濃度約為520ppm。CH4數(shù)據(jù)類似,距離地面100-125m處,存在CH4高濃度區(qū)域,濃度約3794.35ppb。CO2數(shù)據(jù)的空間網(wǎng)格化CH4數(shù)據(jù)的空間網(wǎng)格化排放強度計算根據(jù)標量守恒方程和散度定理,認為控制體積內的質量變化與通過控制體積表面的綜合質量通量相等。可以通過在排放源周圍構建控制體積,在忽略大氣沉降的情況下,對控制體積四個表面和上表面進行通量計算,然后進行積分,最終獲得排放控制體積內部的排放強度。數(shù)據(jù)顯示,該工業(yè)園的CO2的排放強度約為12.539 kg/s ± 0.640 kg/s;CH4排放強度為 21.521 g/s ±3.424 g/s。實驗結論Conclusions使用機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺,結合數(shù)學模型,能夠對特定區(qū)域的溫室氣體排放強度進行定量評估。參考文獻【1】世界氣象組織溫室氣體公報 - 第18期【2】Bing Lu, Phuong D. Dao, Jiangui Liu, Yuhong He, Jiali Shang. 2020. Recent advances of hyperspectral imaging technology and applications in agriculture. Remote Sensing 12(16): 1-44.【3】Carotenuto F, Gualtieri G, Miglietta F, et al. Industrial point source CO 2 emission strength estimation with aircraft measurements and dispersion modelling[J]. Environmental monitoring and assessment, 2018, 190: 1-15.【4】Gasbarra D, Toscano P, Famulari D, et al. Locating and quantifying multiple landfills methane emissions using aircraft data[J]. Environmental Pollution, 2019, 254: 112987.【5】Gioli B, Miglietta F, Vaccari F P, et al. The Sky Arrow ERA, an innovative airborne platform to monitor mass, momentum and energy exchange of ecosystems[J]. 2006.
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2023-04-12 10:32:31產(chǎn)品介紹 | Picarro G2509高精度氣體濃度分析儀
Picarro產(chǎn)品介紹Picarro G2509高精度氣體濃度分析儀Picarro G2509高精度氣體濃度分析儀 可同時精確地測量N2O、CH4、CO2、NH3和H2O的濃度,由于采用了Picarro專 利的光腔衰蕩光譜技術,確保了測量的靈敏度可達ppb級別,同時也確保了測量過程中產(chǎn)生的漂移可忽略不計。高精度氣體濃度分析儀G2509全 球變暖和空氣污染是當前政府與科學研究關注熱點領域。全 球變暖會導致極端高溫、極端降水和極端干旱事件的發(fā)生,嚴重影響人類的生存條件;空氣污染則與人類的健康直接相關。研究表明,人為活動所產(chǎn)生的CO2、CH4和N2O是導致全 球變暖的主要原因,而NH3則有助于懸浮顆粒物(PM10、PM2.5和氣溶膠)的形成和穩(wěn)定,是導致大氣污染的重要物質。準確估算它們的來源對于雙碳目標的實現(xiàn)以及空氣污染的治理至關重要。畜牧業(yè)養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)施肥是溫室氣體與NH3排放的重要來源,但是在這些環(huán)境通常具有甲烷濃度較高,氨動態(tài)快速變化等特點,從而使得氨氣和溫室氣體濃度的準確測量充滿挑戰(zhàn)。為應對在上述測量環(huán)境中可能造成的NH3和溫室氣體濃度測量的偏差,Picarro設計了G2509高精度氣體濃度分析儀,該分析儀可同時精確地測量N2O、CH4、CO2、NH3和H2O的濃度,由于采用了Picarro專 利的光腔衰蕩光譜技術,確保了測量的靈敏度可達ppb級別,同時也確保了測量過程中產(chǎn)生的漂移可忽略不計。此外,基于獨特的Picarro算法,G2509可以對測量的N2O、CH4和CO2濃度進行自動的水汽影響校正;分析儀內部采用了低反應性材料,且具有高流速特點,從而提高了NH3測量響應速度(圖1)。因此,可以提供在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中溫室氣體和反應性氣體濃度全貌。分析儀的主要特點與性能參數(shù)如下所示。Picarro G2509高精度氣體濃度分析儀的主要特點:? 低反應性內部材料和高流速,實現(xiàn)了氨氣的快速響應? 可實現(xiàn)CH4高量程的測量,最 高可達800 ppm? 可同時測量大氣中的N2O、CH4、CO2、NH3和H2O五種氣體組分的濃度? 靈敏度可達ppb級別,確保在濃度上升速率的測量上有優(yōu)異的表現(xiàn)? 快速響應、連續(xù)測量,提供高時間分辨率的測量圖1  G2509在20 ppb NH3濃度變化情況下的響應時間測試性能參數(shù)
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2022-08-11 15:03:33便攜式濁度分析儀的使用說明書
水中含有泥土、粉砂、微細有機物、無機物、浮游生物等懸浮物和膠體物都可以使水質變的渾濁而呈現(xiàn)一定濁度,水質分析中規(guī)定:1L水中含有1mgSiO2所構成的濁度為一個標準濁度單位,簡稱1度。通常濁度越高,溶液越渾濁。濁度是由于不溶性物質的存在而引起液體的透明度降低的一種量度。濁度是用一種稱作便攜式濁度分析儀的儀器來測定的。便攜式濁度分析儀用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量,可以廣泛應用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院、化工產(chǎn)品等部門的濁度測量。
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2024-12-27 13:45:04便攜式拉曼光譜儀類型
便攜式拉曼光譜儀類型:探索便捷高效的分析工具 便攜式拉曼光譜儀是一種能夠實現(xiàn)快速、無損分析的科學儀器,廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、藥品分析等多個領域。隨著科學技術的不斷發(fā)展,便攜式拉曼光譜儀因其高靈敏度、高選擇性和操作簡便的特點,逐漸成為科研和工業(yè)界的重要工具。本文將探討幾種常見的便攜式拉曼光譜儀類型,以及它們在實際應用中的優(yōu)勢和特點。 一、便攜式拉曼光譜儀的分類 便攜式拉曼光譜儀根據(jù)其結構、功能和應用領域的不同,主要可以分為三大類:激光拉曼光譜儀、表面增強拉曼光譜儀(SERS)和拉曼探針型光譜儀。 1. 激光拉曼光譜儀 激光拉曼光譜儀是目前常見的便攜式拉曼光譜儀類型。它利用激光作為激發(fā)光源,激發(fā)樣品中的分子產(chǎn)生拉曼散射。由于激光光源的高能量和單色性,激光拉曼光譜儀具有較高的靈敏度和分辨率。激光拉曼光譜儀通常配備小型的光譜分析儀和探測器,具有較高的便攜性,適合現(xiàn)場分析。其廣泛應用于材料鑒定、化學品分析以及危險品識別等領域。 2. 表面增強拉曼光譜儀(SERS) 表面增強拉曼光譜儀(SERS)通過在金屬表面形成的納米結構來增強拉曼信號,使得對微量物質的檢測更加靈敏。SERS技術可以大大提高低濃度分析的靈敏度,甚至能夠檢測到單分子層級的物質。這種類型的便攜式拉曼光譜儀尤其適合環(huán)境監(jiān)測、食品安全和生物醫(yī)藥領域,對微量成分的檢測和追蹤提供了新的解決方案。 3. 拉曼探針型光譜儀 拉曼探針型光譜儀是一種靈活的便攜式拉曼光譜儀,通常由一個探頭和一臺小型光譜儀組成。探頭設計緊湊,易于與樣品接觸,適合對復雜樣品進行定性和定量分析。它在地質勘探、藝術品鑒定以及現(xiàn)場快速檢測等方面應用廣泛。該類型儀器能夠在不干擾樣品的情況下,快速獲取光譜數(shù)據(jù)。 二、便攜式拉曼光譜儀的應用領域 便攜式拉曼光譜儀因其高效性、準確性和便于現(xiàn)場操作的特點,在多個行業(yè)得到了廣泛的應用。 1. 環(huán)境監(jiān)測 在環(huán)境監(jiān)測領域,便攜式拉曼光譜儀能夠實時檢測空氣、土壤、水體中的污染物。由于其便捷性,它能夠在現(xiàn)場迅速分析污染源,為環(huán)境保護提供可靠的數(shù)據(jù)支持。 2. 食品安全 食品中可能含有不同的添加劑、污染物和有害物質,便攜式拉曼光譜儀能夠高效檢測食品中的成分,保證食品安全。與傳統(tǒng)的分析方法相比,拉曼光譜技術無需復雜的樣品前處理,能夠更快地得到分析結果。 3. 醫(yī)藥領域 便攜式拉曼光譜儀在藥品檢測和生物分析中也發(fā)揮了重要作用。拉曼光譜技術能夠高效識別藥品成分,并對藥物的質量進行實時監(jiān)控。對于醫(yī)療檢測領域,便攜式拉曼光譜儀能夠進行快速的診斷,特別是在緊急情況下,能夠提供及時的分析數(shù)據(jù)。 三、便攜式拉曼光譜儀的優(yōu)勢與發(fā)展趨勢 便攜式拉曼光譜儀具有高靈敏度、無損分析、高通量、便捷操作等優(yōu)點,這些特點使得它成為了許多場景下的理想分析工具。隨著光學技術、電子技術和數(shù)據(jù)處理技術的不斷進步,便攜式拉曼光譜儀的性能也在不斷提升。例如,新的探測器和更為緊湊的設計使得這些設備更加輕便和高效。未來,隨著便攜式拉曼光譜儀在小型化、多功能化方面的發(fā)展,預計將會在更多領域中發(fā)揮更大的作用。 結論 便攜式拉曼光譜儀作為一種高效、無損的分析工具,在科研、工業(yè)、環(huán)境保護等多個領域具有廣泛的應用前景。不同類型的便攜式拉曼光譜儀在靈敏度、應用范圍以及操作便捷性上各具特色,能夠滿足不同場景下的需求。隨著技術的不斷進步,便攜式拉曼光譜儀將在未來為各行業(yè)提供更加和便捷的分析手段,推動科學研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷向前發(fā)展。
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