CO2CarbonIsotopeAnalyzer二氧化碳同位素分析仪

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CO2记录仪对大棚种植植物的气体把控分析

CO2记录仪对大棚种植植物的气体把控分析

CO2记录仪对大棚种植植物的气体把控分析CO2记录仪如何检测气体含量?大棚种植在我国很多地方都已经盛行起来了,由于天气是不可控的因素,人们就想到了利用大棚对植物的生长环境进行实时调控,例如温度、湿度、二氧化碳含量以及光照强度这些植物生长参数都是可控制的,在大棚内,二氧化碳多多或者过少对植物都是不利的,这就需要我们利用CO2记录仪进行测量。

CO2记录仪又称为二氧化碳测定仪、二氧化碳监测仪、二氧化碳测量仪、二氧化碳检测仪、二氧化碳记录仪,适用于粮食、蔬菜、干鲜果品、药材、烟草等气调储藏以及保鲜工作进行测定。

工业方面:环保、化工、废气等测定。

本仪器是小型便携式低功耗的产品。

能快速测定混合气体中的CO2百分比含量,测定部分采用新型CO2双传感器,提高了测试精度。

用高亮数码管显示,读数直观清晰。

托普云农CO2记录仪一键式切换,三种模式。

强大的数据保存功能和数据处理功能。

16通道同步检测。

一、施二氧化碳肥的时间和方法大体时间在拉开草帘后半小时到1小时,到上午n点结束,共施2~3个小时。

因为早上拉开草帘,西葫芦即开始光合作用,但刚开始光照弱,光合作用也是微弱的.随着太阳的升高,光照强度的增加,光合作用开始加强,棚内的二氧化碳浓度迅速下降,这时便开始施二氧化碳。

具体用法:按大棚东西向每6~7米在立柱上挂一只塑料桶,桶内盛2/3容积的稀硫酸溶液。

然后称取一定数量的碳氨装入小塑料袋中,扎紧封口,并在袋上扎3一4个小孔,放入桶内,用重物将袋压入桶底部.硫酸与碳氨反应即放出二氧化碳气体。

二、追施二氧化碳肥的原则1.茬西葫芦坐果以后施用,随着叶面积系数的扩大逐步增加。

2.在深冬地温不高于13℃时不宜施用。

在春节前每7平方米放一只桶,每桶可放碳氨150~250克,使棚内二氧化碳浓度达到800~1200Ppm.在春节后,地温增高,正值西葫芦高产期,可适当多施,每桶可放碳氨250~350克,使棚内二氧化碳浓度达到1300~1600ppm.3.要视植株挂果多时适当多施。

CO碳同位素红外光谱检测方法及装置[发明专利]

CO碳同位素红外光谱检测方法及装置[发明专利]

(10)申请公布号 (43)申请公布日 2013.05.15C N 103105366 A (21)申请号 201310023557.2(22)申请日 2013.01.22G01N 21/25(2006.01)(71)申请人中国科学院安徽光学精密机械研究所地址230031 安徽省合肥市蜀山湖路350号(72)发明人徐亮 李相贤 高闽光 王亚萍石建国 童晶晶 金岭 李胜(74)专利代理机构安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112代理人余成俊(54)发明名称CO 2碳同位素红外光谱检测方法及装置(57)摘要本发明公开了一种CO 2碳同位素红外光谱检测方法及装置,装置采用、反射池、红外光源、离轴抛物面反射镜、干涉仪、与计算机连接的红外探测器、输入含有CO 2待测气体的待测气输入气路和输入已知δ13CO 2值的标准CO 2气体的标准气输入气路,本发明方法根据红外探测器获得的红外光谱来得到被测气体的δ13CO 2值。

(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书5页 附图1页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书5页 附图1页(10)申请公布号CN 103105366 A*CN103105366A*1.CO2碳同位素红外光谱检测装置,其特征在于:包括反射池,反射池入光口处设置有红外光源、离轴抛物面反射镜、干涉仪,反射池出光口处设置有与计算机连接的红外探测器,反射池进气口通过三通阀接入有输入含有CO2气体待测气的待测气输入气路和输入已知δ13CO2值的标准CO2气体的标准气输入气路,红外光源辐射具有连续红外光波的红外光,红外光依次经过离轴抛物面反射镜准直、干涉仪调制后由反射池的入光口进入反射池,并在反射池内经过多次往复反射后由反射池出光口出射至红外探测器。

2.根据权利要求1所述的CO2碳同位素红外光谱检测装置,其特征在于:所述待测气输入气路包括依次通过管路连通的待测气采样口、粉尘过滤器、装有液氮的杜瓦罐、Nafion 管、装有HE-3型干燥剂的干燥管、气体流量计,待测气从待测气采样口进入待测气输入气路,再依次经过过滤器滤掉粉尘、杜瓦罐进行一级干燥、 Nafion管进行二级干燥、装有HE-3型干燥剂的干燥管进行三级干燥、气体流量计计量后通过三通阀送入反射池中;所述标准气输入气路包括依次通过管路连通的标准气进气口、气体流量计,标准气从标准气进气口进入标准气输入气路,再经过气体流量计计量后通过三通阀送入反射池中。

1《起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值的测定》行业标准(征求意见稿)

1《起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值的测定》行业标准(征求意见稿)

1《起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值的测定》行业标准(征求意见稿)第一篇:1 《起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值的测定》行业标准(征求意见稿)ICS 67.160.10X 62QB QB/T XXXXX—XXXX中华人民共和国轻工行业标准起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值1312(C/C)测定方法—稳定同位素比率质谱法Determination of the carbon isotope ratio 13C/12C of CO2 in sparkling winesXXXX-XX实施中华人民共和国工业和信息化部发布 QB/T XXXXX—XXXX前言本标准修改采用国际葡萄与葡萄酒组织标准(O.I.V)标准Resolution Oeno 7/2005 《起泡葡萄酒-起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值(13C/12C)-稳定同位素比值质谱法》(英文版)。

标准遵循GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第4部分:化学分析方法》的编写规则。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准按GB1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国酿酒标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:。

本标准主要起草人:。

IQB/T XXXXX—XXXX 起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值(13C/12C)测定方法——稳定同位素比率质谱法范围本标准规定了应用稳定同位素比值质谱仪(IRMS)测定起泡葡萄酒中CO2的稳定碳同位素比值(13C/12C)的方法。

本标准适用于测定起泡葡萄酒和葡萄汽酒中CO2的13C/12C。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法 3 术语、定义、符号和缩略语下列术语、定义、符号和缩略语适用于本文件。

以二氧化碳为介质扩散分离碳同位素的可行性研究

以二氧化碳为介质扩散分离碳同位素的可行性研究

第35卷第4期2022年8月同 位 素JournalofIsotopesVol.35 No.4Aug.2022以二氧化碳为介质扩散分离碳同位素的可行性研究李俊杰,潘建雄,周明胜,姜东君(清华大学工程物理系,北京 100084)摘要:为进一步提高气体扩散法分离13C同位素的效率,在前期初步实验的基础上,开展单级扩散分离参数优化实验研究,并进行高丰度13C同位素制备的级联方案初步设计。

在相对优化的实验参数条件下,气体扩散分离二氧化碳的基本全分离系数可以达到1.01以上。

对单级分离实验数据进行计算,初步拟合出供料流量与膜前后压强的函数关系。

采用多元分离理论对扩散分离二氧化碳进行级联分析计算,以天然二氧化碳为原料,可通过两次级联分离获得高丰度13C同位素。

第一次阶梯级联分离的重馏分13C同位素丰度大于42%,并将其作为第二次阶梯级联分离的供料,第二次阶梯级联分离的轻馏分13C同位素丰度大于90%。

关键词:碳同位素;气体扩散法;二氧化碳;基本全分离系数;阶梯级联中图分类号:TL25+1 文献标志码:A 文章编号:1000 7512(2022)04 0348 08收稿日期:2021 06 22;修回日期:2021 11 24通信作者:潘建雄犱狅犻:10.7538/tws.2021.youxian.043犉犲犪狊犻犫犻犾犻狋狔犛狋狌犱狔狅狀犇犻犳犳狌狊犻狅狀犛犲狆犪狉犪狋犻狅狀狅犳犆犪狉犫狅狀犐狊狅狋狅狆犲犝狊犻狀犵犆犪狉犫狅狀犇犻狅狓犻犱犲犪狊犘狉狅犮犲狊狊犻狀犵犌犪狊LIJunjie,PANJianxiong,ZHOUMingsheng,JIANGDongjun(犇犲狆犪狉狋犿犲狀狋狅犳犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵犘犺狔狊犻犮狊,犜狊犻狀犵犺狌犪犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔,犅犲犻犼犻狀犵100084,犆犺犻狀犪)犃犫狊狋狉犪犮狋: Inordertofurtherimprovetheseparationeffectof13Cisotopebygasdiffu sionmethod,onthebasisofpreliminaryexperiments,thesingle stagediffusionsepara tionparameteroptimizationexperimentalstudyandthepreliminarydesignofthecascadeschemefortheproductionofhigh abundance13Cisotopearecarriedout.Underrelative lyoptimizedexperimentalparameters,theoverallseparationfactorofgasdiffusionsepa rationofcarbondioxidecanreachmorethan1.01.Calculatetheexperimentaldataofsingle stageseparationandinitiallyfitthefunctionrelationshipbetweenthefeedflowrateandthepressurebeforeandafterthemembrane.Themultivariateseparationtheoryisusedtocarryoutcascadeanalysisandcalculationforthediffusionseparationofcarbondioxide.Withnaturalcarbondioxideasthefeed,highabundance13Cisotopecanbeobtainedthroughtwocascadeseparations.The13Cisotopeabundanceoftheheavyfrac tioninthefirstsquared offcascadeseparationisgreaterthan42%,anditisusedasthefeedforthesecondsquared offcascadeseparation,andthe13Cisotopeabundanceofthelightfractioninthesecondsquared offcascadeseparationisgreaterthan90%.犓犲狔狑狅狉犱狊:carbonisotopes;gasdiffusionmethod;carbondioxide;overallseparationfactor;squared offcascade 13C同位素在医疗诊断、食品安全、生物农业、地质环境等多个领域具有广泛的应用[1 4],其典型应用为幽门螺旋杆菌诊断[5]。

CO2分析仪、CO分析仪、红外线气体分析仪设备安全技术措施

CO2分析仪、CO分析仪、红外线气体分析仪设备安全技术措施

CO2分析仪、CO分析仪、红外线气体分析仪设备安全技术措施气体分析仪是一种用于测量空气中不同气体浓度的仪器。

它们的应用领域涵盖了许多不同的领域,如环境监测、化学工业、能源生产等。

CO2分析仪、CO分析仪和红外线气体分析仪是常见的气体分析仪器。

这些仪器的使用需要一些特殊的安全措施,以保护人员和设备的安全。

本文将介绍CO2分析仪、CO分析仪和红外线气体分析仪设备的常见安全技术措施。

CO2分析仪设备的安全技术措施CO2分析仪广泛应用于室内空气质量监测、温室气体监测等领域。

以下是CO2分析仪设备的几项常见安全技术措施:1. 确保设备正常运转CO2分析仪设备使用过程中应该按照使用说明书中的操作流程进行使用,以确保设备正常运行。

在设备使用中,如果出现异常,例如设备显示不稳定、温度过高等情况,则应及时在使用说明书中查找故障排除方法或联系厂家寻求协助。

2. 避免CO2泄漏CO2分析仪设备中一般都装有CO2气瓶,这些气瓶中的CO2是一种高压气体,使用中一旦泄漏会对人体造成严重伤害。

因此,在使用CO2分析仪设备时,应注意以下问题:•CO2气瓶不要放置在强烈的震荡或阳光暴晒下;闭气源;•CO2分析仪设备在使用中,要检查管路是否密封良好,以避免CO2泄漏。

3. 降低火灾和爆炸风险CO2分析仪设备在使用中,要避免与可燃和易爆物质共存,以避免火灾和爆炸的发生。

特别是在易燃易爆场所,使用CO2分析仪设备时要特别小心,必要时要采取保护措施,如隔离、防爆措施等。

CO分析仪设备的安全技术措施CO分析仪广泛应用于汽车尾气检测、劳动安全监测等场所。

以下是CO分析仪设备的几项常见安全技术措施:1. 注意设备放置CO分析仪设备使用时要放置在稳定的平台上,避免碰撞或倾斜。

设备放置的高度应符合使用说明要求。

2. 防止CO泄漏CO分析仪设备中也会装有CO气瓶,CO气体是一种有毒气体,一旦泄漏可能对人体造成危害。

因此,在使用CO分析仪设备时,应注意以下问题:•CO气瓶要放在通风良好的地方;闭气源;•CO分析仪设备在使用前,先要检查管路的密封性能,以避免CO泄漏。

二氧化碳吸收与解析实验装置试验方法

二氧化碳吸收与解析实验装置试验方法

二氧化碳吸收与解析实验装置试验方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!二氧化碳吸收与解析实验装置试验方法导言在当今世界,对于气候变化和环境污染的关注日益增加,而二氧化碳排放是其中一个主要问题。

常用生态学实验仪器介绍

常用生态学实验仪器介绍
使用步骤: 选取样品叶片;仪器装置的安装;对气 压室加压;读取水势读数
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3. HPFM植物导水率测量仪
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植物导水率高压测量仪是野外快速 定量分析植物根部和茎秆导水率的新工具, 可以测量枝条、叶柄以及根系导水率,进 行树体和农作物根系的压力分析,建立根 茎水分传输模型和蒸腾模型等,帮助植物 生理学家和农学家进行根茎生长、植物蒸 腾、植物茎流、植物与土壤水势以及土壤 改良等方面的研究。
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由于光照强度、CO2等对环境条件的 影响与气体交换测量之间的时间延迟不再 存在,消除了时间的滞后,因此,即使在 植物的呼吸速率发生变化时,仍然可以按 照实验的要求,快速自动地控制叶室内的 相对湿度。
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由于消除了通往分析器的循环管道, 缩短了水分在管道的平衡时间。在实验过 程中可以控制叶片周围的CO2浓度、H2O浓度、 温度、相对湿度、光照强度和叶室温度等 所有相关的环境条件;配置6400-40荧光叶 室,L1-6400系列便携式光合仪还可以同时 测量植物叶片的光合作用和荧光参数指标。
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2.
C.H.N元素分析仪
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它的主要作用是测试纯净的有机 化合物中碳、氢、氮的质量分数。它 采用经典的分析技术,纯氧的环境里, 在相应的试剂存在下燃烧分解,产生 气体产物分离,根据不同的热导率函 数而被测量。
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元素分析仪原理:CHN操作模式, 元素分析仪通过燃烧方式将样品转化成 (CO2 , H2O, 和N2)。样品先在一个纯氧 的环境用传统试剂氧化,在燃烧区的氧 化产物包括CO2, H2O, 和N2。如卤素、硫 等元素被洗涤试剂从燃烧区转移走。产 生的其他被均匀化后,转移到一个气压、 温度和体积都受到严格控制的条件下, 在这个条件下,被分离的气体通过它们 的热传导率被测定。

稳定同位素比质谱仪设备具体要求

稳定同位素比质谱仪设备具体要求

5.2 主机零备件包和消耗品包各一套。
5.3 元素分析仪及其接口一套,包括 60 位以上固体自动进样器和液体自动进样器
以及相应的零备件和消耗品包。 5.4 专用气相色谱仪及接口一套,包括液体自动进样器以及相应的零备件和消耗 品包。 5.5 单四极杆质谱仪一台,包括 GCMS 谱库。 5.6 其他配套设备 5.6.1 15KVA UPS 一台,延时≥1 小时; 5.6.2 仪器配套所需的气体及减压阀一套; 5.6.3 标准样品一套。 6.服务要求 6.1 安装、调试、维修 6.1.1 供货商在接到用户安装通知后,须在 10 工作日内安排有经验的工程师到现 场安装仪器,并在 30 个日历天内安装、调试完毕; 6.1.2 安装、调试过程中,安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项, 对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答; 6.1.3 人员培训:对使用人员要由厂商提供不少于 5 工作日的本地培训(可以和安 装调试同时进行)。 6.1.4 仪器维修:仪器自验收签字之日起,保修期≥1 年。 卖方在中国设有保税库、办事处和维修站保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、 优惠的维修服务,提供软件终生升级。供货商在接到用户维修申请后 72 小时内派 维修工程师到现场维修。 6.1.5 厂家在国内有自己的 DEMO 实验室,能为用户提供免费的上机培训,人数不 少于 2 人。 6.1.6 厂商须随机提供至少一套产品详细完备资料原件。所有资料应清晰易读,且 购买方合法拥有。 6.1.7 厂商提供的所有计算机软件都须是正版软件,其软件必须有原始安装盘,且 购买方合法拥有。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册,软件终生提供免 费升级与更新。 6.1.8 提供国内同型号产品(与本次投标型号一致)近三年详细用户名单。

碳酸盐岩碳_氧同位素分析激光微取样技术

碳酸盐岩碳_氧同位素分析激光微取样技术
3 mrad) ,这些技术措施有 利于激光束的聚焦 ,实际聚焦束斑优于 20μm (通过 测量激光束与岩石样品作用产生的熔坑尺寸来确 定 ,如图 2 所示) 。使用氪灯作为 Nd∶YA G 激光器 的泵浦能源 ,工作电流 7~30 A 连续可调 ,产生 5~ 50 W 的输出能量 。激光能量输出有连续 (CW) 和脉 冲 (Q 开关) 两种方式 ,CW 方式用以对一般岩石样 品取样 ,Q 开关方式输出比平均功率高几千倍的脉 冲峰值功率 ,有利于对吸收性差 (透明晶体) 和难熔 样品的加热分解取样 。
碳酸盐岩碳 、氧同位素分析激光微取样技术Ξ
何道清
(西南石油学院电子信息工程学院 ,四川 南充 637001)
摘要 : 碳酸盐岩碳 、氧同位素分析激光微取样技术是利用高能聚焦激光束与碳酸盐岩样品作用 ,热分解产生 CO2 气 体 ,经真空提纯净化后送质谱仪分析测定其 C、O 同位素值 。其空间分辨率优于 20μm ,能有效地对碳酸盐岩各细微组 分结构分别取样 ,以满足同位素地质学研究的需要 。经标样测定 δ, 13 C 和δ18 O 的最好分析精度可达 ±0. 22 ‰(σ) ,与 常规磷酸分解法分析精度相当 δ; 13C 无明显分馏现象 δ, 18O 分馏明显 ,但对同种矿物是一个常量 (方解石偏负 1. 72 ‰; 白云石偏负 1. 59 ‰) 易于校正 。激光微取样主要应用于碳酸盐储集岩样品碳 、氧同位素分析 ,能较好地解释油气储层 孔隙演化和成岩过程 。 关键词 : 激光微取样 ;碳酸盐岩 ;同位素分析 中图分类号 : TE122. 221 ; TN249 文献标识码 : A
3 激光微取样系统性能指标
由于激光微取样稳定同位素分析是利用激光的 热作用使 CaCO3 样品分解产生 CO2 ,而常规分析方 法是 CaCO3 样品与 H3 PO4 作用产生 CO2 。两种过 程的同位素分馏效应是有差别的 。因此 ,激光微取 样方法获得的 C、O 同位素值与常规方法所获得的 C、O 同位素值存在对比 、校正问题 。

二氧化碳同位素气体测试

二氧化碳同位素气体测试

二氧化碳同位素气体测试
二氧化碳同位素气体测试是一种用于确定二氧化碳中不同同位素含量的测试方法。

同位素是指同一元素的原子,但具有不同中子数的形式。

在二氧化碳中,常见的同位素有碳-12(12C)、碳-13(13C)和碳-14(14C)。

通过进行二氧化碳同位素气体测试,可以确定样品中不同同位素的百分比含量。

这种测试方法通常使用质谱仪进行分析。

质谱仪可以将气体样品进行离子化,然后根据不同同位素的质量-电荷比,将它们分离并测量其丰度。

二氧化碳同位素气体测试在许多领域中具有重要的应用。

例如,它可以用于确定大气中二氧化碳的原始来源,研究碳循环和气候变化;也可以用于科学研究中的示踪实验,追踪物质的流动和转化过程;此外,它还可以用于地质学研究、古生物学和考古学等领域。

总之,二氧化碳同位素气体测试是一种重要的测试方法,能够提供关于二氧化碳中不同同位素含量的定量信息,有助于在各个领域进行相关研究和应用。

密封石英管爆裂法快速分析包裹体中CO2碳同位素

密封石英管爆裂法快速分析包裹体中CO2碳同位素

密封石英管爆裂法快速分析包裹体中CO2碳同位素李洪伟;冯连君;陈健【期刊名称】《分析化学》【年(卷),期】2014(42)1【摘要】传统的包裹体中CO2碳同位素制备分析方法,通常是在真空条件的管式加热炉中对样品进行加热爆裂,进而释放包裹体中的CO2,并对其进行提取纯化,测定碳的同位素组成.本实验建立了密封石英管爆裂法:将包裹体样品在真空条件下密封在单个的石英样品管中进行加热爆裂,进而收集纯化CO2气体,再对其进行碳同位素分析测试.密封石英管爆裂法能够获得高精度的碳同位素分析数据(1s=0.04‰).对于包裹体样品(IGGZhu)的CO2碳同位素分析结果虽然具有较大的分布范围(-3.6‰~-6‰),但其反映的是多期次包裹体混合的结果.另外,由于包裹体样品可以集中批次统一爆裂,简化了操作流程,提高了实验测试效率.单个石英样品管也避免了样品之间的污染问题.【总页数】4页(P127-130)【作者】李洪伟;冯连君;陈健【作者单位】中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京100029;中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京100029;中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京100029【正文语种】中文【相关文献】1.高灵敏度元素分析仪-连续流同位素质谱法对硅酸盐岩中碳及碳同位素组成的精确测定 [J], 查向平;龚冰;郑永飞2.密封石英管法快速分析包裹体中氢同位素 [J], 李洪伟;冯连君;陈健;李铁军3.元素分析-碳同位素比值质谱法在纯正葡萄汁掺假鉴别中的应用 [J], 谭梦茹;费晓庆;吴斌;沈崇钰;张睿;丁涛;刘芸;杨功俊4.爆裂法作为快速测定流体包裹体中二氧化碳(和其它气体)含量的手段及其在勘探中的使用:以中国山东和河北省金矿为例 [J], Kingsley Burlinson5.微升量水氧、氢同位素连续分析法及其在矿物包裹体中的应用 [J], 虞福基;刘德平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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CO2 Carbon Isotope Analyzer二氧化碳同位素分析仪
LICA United Technology Ltd, 2009
快速启动向导Quick Start Guide
设置分析仪
●连接仪器电源;
●拧开气体进气口螺帽;
●拧开气体出气口螺帽,并连接真空泵;
●连接数据线等(如采用分析仪存储可以不连接);
●启动分析仪,时间大约1分钟;
●等待仪器光路温度预热稳定到44-45度之间,时间大约12小时左右。

校准二氧化碳同位素分析仪
●进入“Setup”菜单,并点“Calibrate”按钮;
●根据提示进行校准步骤;
●连接管路到标准气体,控制气压略高与环境大气压;
●输入已知的二氧化碳浓度(ppm),以及同位素比率pp mil;
●根据屏幕提示断开气源。

启动测量
●连接样品气体到进气口;
●如果仪器开机,进入SETUP菜单可以启动一个新文件,然后退出;
●注意当数据测量的时候,文件名写入;
●测量完成后下载数据(以下两个选项的一个) :
○插入USB存储设备,并进入“File Transfer”菜单;
○经网络连接下载设备。

安装
LGR二氧化碳同位素分析仪包含以下组分,请确保检查以下组件:
·二氧化碳同位素分析仪;
·仪器电源线;
·用户手册;
·U盘;
·外置泵
·泵的电源线;
·泵的连接管;
·数据线(null modem type)
电源连接
仪器的电源连接有两个档,务必注意把其调整到230VI,见图1。

图1
数据接口连接
二氧化碳同位素分析仪有5个接口,见图2。

“USB”口用于USB数据传输。

“Serial”口用于把数据同步发送到计算机中。

“Ethernet”接口允许仪器连接网络。

“Analog”接口不适合本仪器。

图2 数据连接接口
气体连接口
气体进出的借口在主机的后面板上(见图3)。

进气口尺寸是/4'' Swagelok接头。

进气压力范围是0-20psig。

外置泵管路是3/8''Swagelo接口。

仪器启动与关闭
当所有的连接正常完成,我们可以按按钮开机。

这时内部计算机将启动、并启动控制软件。

启动时间
大约1分钟。

仪器的操作在以后的章节中描述。

同位素测量需要稳定的环境(最小的温度变化);如果可能的话,仪器的测量需要稳定的环境条件;仪器测量室光路的稳定有助于实现这个要求。

注意:LGR推荐等待光路稳定(大约45摄氏度)。

仪器关机的步骤,是按Exit退出软件。

等待仪器显示shut down,再关闭电源。

操作
LGR二氧化碳同位素分析仪操作如下:
主菜单
仪器开机后,它将自动等待90秒。

启动完成后,仪器开始抽气并显示数字结果(见图5)。

12CO2 和13CO2浓度显示单位是ppm。

同位素比率是ppmil。

同位素比率的数值相对于Pee Dee Belemnite (PDB) 。

图5 分析仪可以测量CO2浓度、同位素比率、光路内压力Torr、温度、镜面衰荡时间和数据文件名
公式1 PDB定义为13C/12C = 0.0112372
用户可以选择“TimeChart”按钮来显示12CO2 浓度的变化曲线。

使用者可以通过切换下拉菜单来显示您要显示的参数。

这些数据被保存到参数窗口左上角显示的文件中。

用户可以在Rate菜单上选择采集频率,数据可以以1Hz频率记录,并根据您选择的间隔(1-100秒)进行平均。

平均期间越长(或比较慢的采集速率)可以产生比较好的测量精度。

用户需要在精度与采集频率之间作出协调以取得最佳效果。

吸收信号。

500 ppm的CO2吸收峰应该在0.55左右。

文件传输菜单File Transfer Menu
每当仪器重新启动的时候,每次用户进入一次“File Transfer”菜单或“Setup”菜单,系统新建一个文件,
格式是“cciaDDMMMYYYY_fxxxx.txt”。

其中包括天(DD)、月(MMM)和年(YYYY) ,接下来是4位数字序号,
每天最多可以产生10000个文件。

如果仪器连续记录,那么为了避免文件过大,会每一段时间自动产生一
个新文件。

“File Settings” 菜单中可以设计文件建立间隔。

数据文件格式是文本格式(ASCII)。

图10 典型数据文件
时间列数据显示了自从文件建立开始的秒数。

同时记录测量的13CO2(ppm)浓度、同位素比率ppmil、光路压力T orr、光路温度等。

每列数据都有一列显示其标准差。

当仪器运行在1Hz或更快的时候标准差是0,因为没有平均的时间。

在速度低于1Hz的时候,会出现实际的标准差。

此外还会显示3列数据,LLVolt、LLVolt_se和Fit_Flag,用于诊断目的。

数据文件的最后还显示了这个仪器的设置。

这个设置数据没有应用的用途,仅用于工厂的科学家用于分析仪器性能。

启动/关机
仪器启动的时间在1分钟左右,但是每个月,仪器会在文件启动的时候自动进行一下文件整理,这个时间大约12分钟,这个时候不要关闭仪器,以避免影响系统的性能。

关机之前先按“Exit”按钮,在出现提示后,确认文件记录是否需要被终止,在点OK之后将停止记录当前数据并关闭文件。

完成后,仪器会切换到DOS屏幕,直到屏幕显示了“Power Down” 的命令的时候才能关机,否则将导致系统的不稳定。

文件设置菜单File Settings Menu
这个菜单允许您调整数据文件的时间格式和文件建立间隔(连续运行的时候)。

时间格式用于数据输出的格式。

校准菜单Calibration Menu
二氧化碳同位素分析仪包含校准程序。

LGR推荐您定期进行校准以确保测量精度和一致性。

校准的方法是连接到标气,压力调整为略高与大气压。

校准步骤见图20,首先点“Setup”菜单中“Calibrate”按钮进入
校准程序。

在弹出窗口中点“Calibrate” 按钮,另一个窗口将弹出来,表明校准开始。

在“Enter Calibration Data”窗口输入已知的浓度值和同位素比值。

系统会弹出窗口准备进行校准。

点“OK”,当实现稳定的气体流动的时候,就可以准备进行校准了。

如果在60秒内没有点“OK”,校准将放弃,标气测量继续。

仪器将运行校准程序1分钟。

弹出窗口表明校准完成,可以断开气源。

数字接口配置菜单Serial Configuration Menu
这个菜单允许客户改变RS232输出口的配置格式。

时间格式可以选择。

注意:数据输出的速率等于记录频率。

输出数据包括:测量时间(秒)、12CO2,单位ppm、13CO2、d13C、压力Torr和温度等。

注意:需要使用null modem类型的数据线。

时间格式。

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