—高精度δ13C和δD同位素比率測量
13CH4作為示蹤因子,每個甲烷源具有著不同的碳同位素比率特征,可以為我們區分不同來源的甲烷。如地下水來源,垃圾填埋場等污染處的甲烷排放,天然氣工業,以及濕地生化反應等。大氣環境中的甲烷監測,可以為我們量化甲烷的源匯。
? δ13C在1s內精度<1‰ | 堅固,適應野外測量 | |
? δD在1s內精度<30‰ | |
? 快速響應時間(10H) | 直接吸收光譜技術可實現對特殊性和準確性的氣體的監測 | |
? 直接測量空氣中CH4的同位素,不需要進行樣品處理 | |
? 可選:sample/reference 切換裝置,增加精度 ? 可選擇定制更高精度的配置 ? 選擇雙激光器(Dual-SC),可同時測量D同位素 | 中紅外檢測可實現的測量靈敏度 | |
TILDAS技術 | 應用 |
Aerodyne儀器使用可調諧紅外激光直接吸收光譜(TILDAS),在中紅紅外波長段,來探測分子的指紋躍遷頻率。我們采用像散型多光程吸收池技術(獲得)——其光路可達210m(SC),進一步提高了靈敏度。直接吸收光譜法,可以實現痕量氣體濃度的快速測量(<1s),而且不需要復雜的校準步驟。此外,采用TILDAS技術,可不受其他分子的干擾,能夠得到非常精準的檢測。 | l 量化CH4的源與匯 l 污染監測 l 生物、地質、生態和大氣之間的平衡關系機制 l 生物圈交換 |
l 對離散樣本進行實驗室測量 |
l 在飛機、海洋和地面平臺上的移動測量 l 適用于渦度協方差觀測 |
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Aerodyne CH4同位素優勢 |
測量精度可與IRMS(體積大、價格昂貴)相比擬 時間響應高達10Hz,可以進行渦度協方差的研究。 |
強大的TDLWintel軟件提供靈活的儀器控制和實時數據分析。 |
具備復雜程序的閥門控制能力,實現自動化背景校準。 |
安裝于19"的支架上,便于安裝 |
總控設計允許無人值守的遠程現場操作。 |
同位素比率精度Isotope ratio precision(1?) Single-SC | 1S |
δ13CH4 | 1‰ |
CH4 | 0.2ppb |
Dual-SC | 1S |
δ13CH4 | 1‰ |
δCH3D | 30‰ |
CH4 | 0.2ppb |
響應時間
1-10Hz
0.05S(最小Rise/Fall time 1/e(取決于真空泵配置)
可選配置(加強型)
16通道閥控制的復雜采樣系統
小體積,多光程的反應池—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
l 熱電冷卻器
l 鍵盤、鼠標和顯示器
l 真空泵(可選)
l 進樣系統(可選)
數據輸出
RS232、USB和以太網
尺寸、重量和供電(Dual-SC)
? 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)
尺寸、重量和供電(Single-SC)
? 440 mm x 660 mm x 6U (267mm) (W x D x H) (core instrument)
? 35 kg (core instrument)
? 250 W, 120/240 V, 50/60 Hz (without pump)
文獻
Measurement of a doubly substituted methane isotopologue, 13CH3D, by tunable infrared laser direct absorption spectroscopy, S. Ono, D. T. Wang, D. S. Gruen, B. S. Lollar, M. S. Zahniser, B. J. McManus, D. D. Nelson, Anal.Chem, (Web): June 4, 2014.