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EA-IRMS-SCAR 13C 14C同位素測量系統

北京普瑞億科科技有限公司
會員指數: 企業認證:

價格:電議

所在地:北京

型號:

更新時間:2023-01-30

瀏覽次數:1053

公司地址:北京普瑞億科科技有限公司

孫秀娥(先生)  

產品簡介

EA-IRMS-SCAR 13C 14C同位素測量系統是耦合中紅外分布反饋量子級聯和飽和吸收腔衰蕩(SCAR,Saturated-Absorption Cavity Ring-Down)技術的新一代光譜同位素分析系統。

公司簡介

北京普瑞億科科技有限公司是國內盛名的儀器設備、系統方案和咨詢服務提供商,成立于2007年,為北京市高新技術企業,通過ISO90001國際質量管理體系認證。主要從事生態環境、植物生理、土壤地質、農林水文、民航氣象、環境遙感等領域相關儀器設備的自主研發和國外知名儀器設備在中國大陸的推廣銷售和技術服務工作。

公司堅定不移地推進科技創新和自主研發,組建了具有豐富儀器研發經驗和精湛應用知識的高素質研發團隊,攜手中國科學院等各方合作伙伴先后獲得北京市科委、中國科學院、國家科技部等單位的重大儀器設備研發項目支持并取得矚目成果,開發出一系列具有自主知識產權的專li產品。相關產品包含不限于RhizoScan原位根系掃描儀、IPS-1000同位素光合儀、PRI-3000水真空抽提系統、PRI-3500 14C樣品制備系統、PRI-8500地上地下廓線分析系統、PRI-8600通道土壤呼吸和群落光合控制系統、PRI-8650實驗室土壤呼吸測量系統、PRI-8700在線通流土壤呼吸測量系統、PRI-8800 全自動變溫土壤培養前處理系統、METLOG科研級氣象站等,相關產品已經在中國生態系統研究網絡CERN諸多單位安裝運行,并取得用戶的一致好評。

公司重視引進國際先進的儀器設備,通過10余年的不懈努力,先后獲得美國Picarro、意大利NCT、英國CSS、美國AGT、法國APIX、美國Hydroinnova、法國Hprobe、美國UIC、美國ASI、德國Tec5、美國MicaSense、波蘭E-TEST等世界知名儀器公司在中國的代理權,并設立了相關技術服務中心;同時與美國Thermo Fisher、PerkinElmer達成長期戰略發展合作協議,旨在專業范圍內,為客戶提供科學有效的系統解決方案。

公司非常注重產品應用培訓和售前售后服務支持,投資近千萬元設置開放實驗室并通過CMA認證,進行樣品分析檢測及測試方法探索、提供售前售后技術支持、參與國家標準制定等;設立了專業的技術支持服務團隊,堅守“科學嚴謹、快速高效”的服務理念,為客戶提供7×24小時快速響應和全方位技術支持,協助客戶制定科研工作中所需的高級設備配置、探討科研方案設計、分析科研數據及檢驗驗證儀器設備等工作。穩定的產品質量與高效的服務支持贏得諸多客戶的信賴,真正做到了“Science to Solutions”。

立足現在、著眼未來,公司始終奉行“誠信服務、質量優先、真誠合作、共同發展”的企業宗旨,秉承服務程序更簡單、更靈活、更機動、響應速度更快的經營理念,積極為客戶提供更安全、更優質、更可靠、更高效、更高性價比的解決方案和先進產品,讓更多的用戶獲益于世界先進儀器設備帶來的方便和快捷。

地址:北京市海淀區瀚河園路自在香山159號樓2單元202室 郵編:100093

電郵:info@pri-eco.com

電話:(+86)10-51651246,88121891

傳真:(+86)10-88121891-8002


展開

產品說明

       EA-IRMS-SCAR 1314C同位素測量系統是耦合中紅外分布反饋量子級聯和飽和吸收腔衰蕩(SCAR,Saturated-Absorption Cavity Ring-Down)技術的新一代光譜同位素分析系統,同時整合了傳統的同位素質譜分析技術,一套系統兼具兩種不同同位素測量技術的優勢。精密的工業設計使得該系統可以在十分鐘至一小時、或數小時內一次性獲得有機物和/或無機物的穩定性13C和15N同位素及不同精度的放射性14C同位素,方便快捷且成本低廉。而先進的大氣CO2捕獲技術,使得該產品的應用前景進一步拓寬,并為定量溫室氣體排放和化石燃料減排提供強有力的工具。與加速質譜(AMS)可比較的測試結果、更為簡單便捷的操作需求和低廉的采購運行成本,EA-IRMS-SCAR標志著放射性14C碳分析檢測手段有了重大突破。
       EA-IRMS-SCAR 1314C同位素測量系統可以應用于生物燃料成分鑒定、廢物轉能源過程中的有機/石油比率鑒定、煉油廠操作、石油和天然氣、大氣化學、醫學、土壤碳分析、植物生理學、地球化學、食品化學、考古年代測定、藝術品鑒定和法醫科學、核工業、碳捕獲和封存等領域。

技術原理

       質譜串聯光譜同位素技術,即同位素質譜(IRMS)技術整合中紅外分布反饋量子級聯和飽和吸收腔衰蕩(SCAR,Saturated-Absorption Cavity Ring-Down) 技術。


主要特點

  • 耦合QCL的低溫、雙腔設計,具有參比差分信號比對;
  • 同步測量穩定性13C和15N同位素及放射性14C同位素;
  • 傳統同位素質譜技術與現代同位素光譜技術的完美結合;
  • 元素分析儀、質譜分析儀和14C光譜分析儀可組合使用;
  • 體積小巧、操作簡單、測量快速、參照精準、結果可靠。


性能指標

ECS8070 CN元素分析儀
技術參數
 可測元素  CN  零空白進樣器  電動自動進樣器:32,50,100位
 分析時間  CN:8 min  反應爐  雙爐系統
 測量范圍  C:0~100mg; N:0~80mg  CO2處理  Zeoquantum CO2吸附和解吸附系統
 準確度*  <0.2%(標準品,純度>99.9%)  H2O處理  帶有水汽去除
 精度*  <0.1%(標準品,純度>99.9%)  是否可待機  具有待機模式
系統參數
 尺寸  98 x 50 x 37cm  重量  78kg
 供電  230V,50/60Hz  功耗  5A,1100Wh
 氣體需求  氦氣(99.999%),3-5bar;氧氣(99.999%),3-5bar;空氣(無油壓縮空氣)
分析條件
 載氣  氦氣  檢漏  自動檢漏
 反應爐溫度  左爐:最大1100℃;右爐:最大1100℃  流量調節  電子流量調節
 氧氣需求  根據氧氣定量器自動計算  檢測器  高靈敏度TCD
 軟件  EAS Clarity  校準  線性、二次曲線、三次曲線
 樣品大小  0.1-400mg (取決于樣品性質)
 300mg(典型食品樣品)
 ~1000mg(土壤樣品最大進樣量到)
 樣品類型  固體、液體
 包樣  高純度錫杯或者銀杯  可選配件  天平、耗材
HTG 高溫模塊(做定年,必選;常規檢測,可選)
 溫度  1450℃  功能  高溫煅燒CaCO獲得CO2

ID Micro 同位素質譜儀
技術參數
 CO2標氣13C內部重現性  ±0.10‰(自然豐度,1個SD)
 @在質量為44的離子束和強度20納安下,重復12次注入CO2標氣
 氮氣標氣15N內部重復性  ±0.15‰(自然豐度,1個SD)
 @在質量為28的離子束和強度20納安下,重復12次注入氮氣標氣
 尿素標樣13C重現性  ±0.10‰(自然豐度,1個SD)
 @5個含有100ug碳的尿素標樣重復測定
 尿素標樣15N重現性  ±0.2‰(自然豐度,1個SD)
 @5個含有100ug碳的尿素標樣重復測定
 樣品分析時間  一個樣品為4~5min,取決于元素分析儀或整套系統
 分辨率  質量為29的>75
系統參數
 離子束檢測  CNHS三重法拉第收集器  質量分析器構造  14cmRAD,90度
 質量分析器磁鐵  永久高溫穩定磁鐵  分辨率  中心收集器80
 真空裝置  內置真空泵  低功耗  典型功率240W
 尺寸  高47cm,長70cm,寬30cm  重量  45kg
 數據系統  包括儀器診斷程序、準備系統控制、分析數據采集和結果顯示   軟件  全功能軟件包:用于質譜儀控制和同位素比值分析

SCAR 14CO2 同位素分析儀
樣本需求量  6 ~ 8 mg
N2O 耐受度  典型5ppb,最大10ppb
14C測量精度  2 ~ 3 pMC @ 10 min; 1 ~ 2 pMC @ 60 min; 0.3 ~ 1 pMC @ 240 min
準確度  0.2% ~ 0.5%
測試范圍  0 ~10pMC
最低檢出限  1 ~ 3 pMC
尺寸  200cm x 110cm x 160cm
功耗  120/240V,~3000W

便攜式大氣CO2 捕獲裝置
技術原理  C-Quantum
樣本獲取時間  10~60 min
樣本存儲模式  可更換樣品管
供電  充電電池,每次充電可以獲取達20個樣品
尺寸  14 x 14 x 40 cm
重量  3 kg
生產廠家:意大利 NCT 英國 CSS 意大利 PPQ

文獻資料

- Delli Santi, M. G., Insero, G., Bartalini, S., Cancio, P., Carcione, F., Galli, I., Giusfredi, G.,Mazzotti, D., Bulgheroni, A., Martinez Ferrig, A. I., Alvarez-Sarandes, R., Aldave de LasHeras, L., Rondinella, V. V., & De Natale, P. (2022). Precise radiocarbon determination in radioactive waste by a laser-based spectroscopic technique. PNAS, under review.

- Delli Santi, M. G., Bartalini, S., Cancio, P., Galli, I., Giusfredi, G., Haraldsson, C., Mazzotti, D., Pesonen, A., & de Natale, P. (2021). Biogenic Fraction Determination in Fuel Blends by Laser‐based 14 CO2 Detection. Advanced Photonics Research 2, 2000069. https://doi.org/10.1002/adpr.202000069

- Galli, I., Bartalini, S., Cancio, P., de Natale, P., Mazzotti, D., Giusfredi, G., Fedi, M. E., & Mandò, P. A. (2013). Optical detection of radiocarbon dioxide: First results and AMS intercomparison. Radiocarbon 55, 213. https://doi.org/10.2458/azu_js_rc.55.16189

- Galli, I., Bartalini, S., Ballerini, R., Barucci, M., Cancio, P., de Pas, M., Giusfredi, G., Mazzotti, D., Akikusa, N., & de Natale, P. (2016). Spectroscopic detection of radiocarbon dioxide at parts-per-quadrillion sensitivity. Optica 3, 385.

- Galli, I., Bartalini, S., Borri, S., Cancio, P., Mazzotti, D., de Natale, P., & Giusfredi, G. (2011). Molecular gas sensing below parts per trillion: Radiocarbon-dioxide optical detection. Physical Review Letters 107, 270802. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.270802

- Giusfredi, G., Bartalini, S., Borri, S., Cancio, P., Galli, I., Mazzotti, D., & de Natale, P. (2010). Saturated-absorption cavity ring-down spectroscopy. Physical Review Letters 104, 110801. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.110801
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