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北京世紀朝陽科技發展有限公司
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中國科學院若爾蓋濕地生態研究站全面投入使用2024/08/02
中國科學院若爾蓋濕地生態研究站于7月26日正式揭牌并全面投入使用。研究站包括若爾蓋站、瓦切實驗點、日干喬實驗點和若柯壩實驗點等,科研工作用地超過450畝。實驗站的投入有助于我國在全球環境保護和氣候變化研究中發揮重大作用。我司【北京世紀朝陽科技發展有限公司】有幸參加了本次生態站的開幕儀式。目前由我司提供的高精度氫氧同位素分析系統和在線土壤呼吸CO2/CH4穩定碳同位素在線監測系統在生態站已作為重要支撐設備正式投入使用。與此同時,本次開站儀式也受到了眾多專家的關注。后續我司將會繼續為該研究站的科研工
Picarro L2140-i在降水到地下水同位素信號傳輸機制中的應用2024/06/17
本研究通過一系列滲透儀土柱實驗,探討降水同位素信號從大氣傳遞至地下水過程中的動態變化及其影響因素。實驗結果表明,降水規模、土壤質地、地下水埋深以及土壤蒸發均對于降水同位素信號傳遞具有重要影響。降水通過包氣帶補給地下水是水循環的重要環節,這一過程受介質條件、包氣帶厚度、降水特征等多種因素共同影響。人類活動和氣候變化雙重影響下,降水形式正在發生改變,包氣帶厚度的變動也更加顯著,降水到地下水的入滲過程的認識存在很大不足。氘氧同位素是示蹤水循環的有效工具,過往研究通常利用降水的同位素均值作為地下水輸入項
巖溶關鍵帶的水中氮、硫酸鹽和碳的分解來源及其轉化機制2024/06/07
在喀斯特關鍵帶(KCZ),采礦和城市化活動產生的多種污染物會對飲用水和灌溉所必需的重要地下水和地表水資源構成威脅。盡管它們很重要,但人們對這些污染物在高密區復雜的水文和土地利用中的相互作用仍然知之甚少。在本研究中,我們利用多種同位素和MixSIAR模型揭示了氮、硫酸鹽和碳的轉化機制和來源,并使用ArcGIS進行了空間建模中的水文和表面分析。通過δD-H2O和δ18O-H2O的分析結果證明了地下水和地表水之間存在頻繁的交換過程。硝化作用主要發生在地表水中,同時反硝化過程也起到了重要作用。地下水和地
美國天然氣火炬排放的原位采樣測量揭示氮氧化物排放特征2024/05/13
美國估計有1760萬人居住在距離活躍油氣井1.6公里(約1英里)的范圍內。Buonocore等人發現2016年的石油和天然氣排放造成了相當大的健康影響(例如,41萬次哮喘病例惡化),與臭氧和PM2.5相比,二氧化氮(NO2)是造成這些不良后果的最大因素。石油開采過程中產生的天然氣通常采用火炬燃燒的方式進行控制處理。火炬燃燒的目的是銷毀大部分碳氫化合物廢氣,將其轉化為二氧化碳(CO2)和水(H2O),從而減少現場天然氣的安全問題及其對氣候的影響。在燃燒過程中,除二氧化碳(CO2)外,還會釋放出未燃
麗水高精度溫室氣體監測系統安裝案例2024/05/13
根據生態環境部《碳監測評估試點工作方案》環辦監測函〔2021〕435號文件和《城市大氣溫室氣體監測點位布設技術指南(第一版)》要求,麗水市結合本地的地形地貌、氣象條件和生態環境等因素規劃建設了6個高精度溫室氣體監測站點。為全面掌握麗水市城市碳排放現狀和森林生態系統碳匯現狀以及麗水市“雙碳”評估工作提供了有力技術支撐。高精度溫室氣體監測站點主要配置高精度溫室氣體監測示意圖站點配備了北京世紀朝陽科技發展有限公司提供的全套高精度溫室氣體監測系統(包括PicarroG2401、G2301型號溫室氣體分析
無記憶效應的水同位素紅外光譜分析方法2024/04/25
水的氧(δ18O)和氫(δ2H)同位素比值是水循環過程的重要示蹤劑。水同位素分析在水文學、海洋學、地球化學和生物化學等領域有著廣泛的應用。最早的水同位素分析是基于同位素比質譜(IRMS)儀器。IRMS系統的δ18O值和δ2H值的分析精度(1σ)分別為0.1‰和1‰。20年前,人們開發了一種基于同位素比紅外光譜(IRIS)的水同位素分析新技術。紅外激光器在含有樣品水蒸氣的腔中工作,所產生的吸收光譜反映了樣品的同位素組成,該技術通常也被稱為激光吸收光譜。基于IRIS常用的技術是腔衰蕩光譜(CRDS)
Picarro新品推薦 | PI5131-i N?O同位素及氣體濃度分析儀2024/04/25
近日Picarro宣布,N2O同位素及氣體濃度分析儀將會重新回歸到穩定同位素產品線中,新品PI5131-iN2O氣體濃度及同位素分析儀在原G5131-i的基礎上進行優化升級,將從傳統的雙層布局改為一體式布局,真空泵外置,提高分析儀野外適用性。新款PI5131-i在測量精度、可靠性及穩定性方面有進一步提升。?同時測量:PicarroPI5131-i能夠同時測量N2O中的δ15N和δ18O?理想的排放源識別:識別和測量N2O排放源?探測氮循環過程:利用N2O同位素識別土壤和水中的硝化和反硝化過程,從
陸地DOM的輸入伴隨著DO和pH值的下降并加劇了千島湖的CO2排放2024/04/07
摘要:陸地輸入和隨后湖泊生態系統中溶解有機物(DOM)的降解會導致溶解氧(DO)的快速消耗。陸地DOM(包括有機酸)的輸入也會導致pH值下降。然而,迄今為止,很少有研究調查陸地DOM輸入、水體中的DO和pH水平以及湖泊生態系統的二氧化碳(CO2)排放之間的聯系。根據2020年5月至2021年4月在中國主要人工飲用水水庫千島湖100個站點的月度實地采樣活動,我們估計該湖的年二氧化碳排放量(FCO2)為37.2±29.0gCm?2yr?1,相當于0.02±0.02TgCyr?1。FCO2隨著DO、葉
世紀朝陽助力實驗室儀器設備更新升級2024/04/07
近期,國務院發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,將為科學儀器行業帶來大變化。設備更新、以舊換新、循環利用、標準提升,每一項都與我們息息相關。方案旨在加快構建新發展格局、推動高質量發展,既利當前、更利長遠。科學儀器行業新時代來了!北京世紀朝陽科技發展有限公司強力響應國策,多款設備等您來挑,讓我們一起跟上國策的步伐,共創美好未來!G2301氣體濃度分析儀G2301溫室氣體濃度分析儀可同步精確測量二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和水汽(H2O),靈敏度為十億分率(ppb),設備具備長
應用G2103與G2509對不同施肥方式下氨氣排放通量室優化設計的研究2024/03/25
前言田間施用的漿料畜便(Slurry)是氨氣(NH3)排放的重要來源,通常有害于環境和人類健康。為了評估緩解方案,需要可靠的效果測量。本研究提出一種新的具有高時間分辨率在線測量的動態通量室,新的測量系統有助于在手動和農場規模的漿料畜便施用后以相對較高的精度重復進行NH3排放測量。(一)研究目標:本研究的目的是開發一種新的動態通量室(DynamicFluxChambers,DFC)系統,用于測量農場規模機械施用液態動物糞便(slurry)后的氨(NH3)排放。研究還評估了不同施肥方法(手動、實驗性
反硝化作用調節城市河湖互聯網絡中N2O排放的時空格局2024/03/25
背景圖片背景簡介目前大氣中N2O的平均濃度約為333ppb,并以每年0.25%-0.31%的速度持續增加。在100年的時間尺度上,N2O的溫室效應潛力是CO2的265倍,N2O是影響全球氣候變化的重要因素。城市河流是N2O產生和排放的熱點。在中國許多城市中,為了改善城市河流的水質和水動力條件,建設了相互連接的河湖網絡。N2O的產生受到內陸水系微生物過程的強烈控制。最近的研究發現,硝化和反硝化都是N2O產生的主要途徑。反硝化作用對N2O的貢獻隨著湖泊富營養化水平的增加而增加。然而,在廢水處理廠和農
東南沿海廈門地區降水中氫、氧同位素的組成:受季節變化、天氣過程和臺風影響2024/03/20
【背景】在水循環過程中,由于同位素分餾作用,氫(δH,δ2H,δ3H)和氧(δ16O,δ17O,δ18O)的同位素以不同的比例分離到不同的相中(Sunetal.,2020)。大氣降水在全球水循環中起著至關重要的作用。在水蒸氣的凝結過程中,較重的同位素(δ2H和δ18O)優先進入液相,導致降水初期雨水的氫、氧同位素組成(δ2H和δ18O)為正,隨著δ2H和δ18O的凝結逐漸減少。此外,大氣降水δ2H和δ18O的空間和季節變化,揭示了對區域氣候模式的重要見解。因此,大氣降水的δ2H和δ18O可以作為
利用同位素特征對上西里西亞煤盆地甲烷排放進行源解析2024/03/20
摘要人為排放是大氣甲烷(CH4)水平增加的主要來源。然而,對人為CH4排放的估算在全球和區域尺度上仍然具有很大的不確定性。CH4同位素源特征δ13C和δ2H的差異有助于限制不同源的貢獻(例如,化石、廢物、農業)。上西里西亞煤盆地(USCB)是歐洲最大的CH4排放區之一,從50多個煤礦通風井、垃圾填埋場和污水處理廠排放了500多噸甲烷。在2018年6月的CoMet(二氧化碳和甲烷任務)活動期間,使用包括飛機和汽車在內的各種平臺進行了甲烷觀測以量化這些排放。除了采用連續采樣監測大氣甲烷濃度外,還從通
炎熱時刻導致農業泥炭地的N2O和CH4排放量極高2024/03/12
一、研究背景泥炭地是在長期淹水厭氧環境下有機質分解受抑制而導致泥炭層逐漸積累而發育形成的一類濕地生態系統,是地球上最具價值的生態系統類型之一,其在生物多樣性保護、水凈化和水循環調控、固碳和減緩氣候變化等方面發揮著至關重要的作用。然而,過去百年來全球泥炭地受到了人為排水活動和氣候變干的廣泛影響,據統計,全球大約11–13%的泥炭地受到了人為排水活動的干擾。泥炭地排水后主要用于農作物種植、家畜放牧、牧草生產、林業經營或泥炭開采。排水活動引起泥炭地水位劇烈下降,導致厭氧環境下上萬年才積累生成的泥炭土直
CRDS技術在降低奶牛廠氨排放方面的應用2024/03/12
背景介紹氨(NH3)是農業生產中氣態活性氮的主要形式之一。它對生態系統有負面影響,如富營養化、酸化和生物多樣性的喪失等。一般來說,畜牧業,特別是奶牛業是氨排放的重要來源,需要降低。為了實現這一目標,荷蘭制定了一系列法律法規。奶牛場的氨來源于排出尿液中的尿素。尿素在排泄后的最初幾個小時內轉化為氨,并從尿坑中尿液和糞便混合物的頂層(漿液)中排放出來。在過去的幾十年里,混凝土板條地板替代品的發展主要集中在封閉的混凝土地板上,有時出于動物福利的原因與橡膠結合在一起。這些地板背后的工作原理是限制坑頂空間的
探秘穩定同位素:解密自然界地球物質的來源2024/03/01
1.穩定同位素的定義及性質穩定同位素是指具有相同原子序數(即具有相同的質子數)但具有不同中子數(即具有不同的質量數)的同位素。相對于放射性同位素,穩定同位素具有較長的半衰期,因此其衰變過程可以忽略不計。穩定同位素的質量與化學性質與其相應元素的其他同位素相同,但它們在物理性質和反應性方面可能存在微妙差異。每個元素的穩定同位素數量不盡相同。以氫為例,氫元素具有三個同位素:氫-1(質子數為1,中子數為0)、氫-2(質子數為1,中子數為1)和氫-3(質子數為1,中子數為2)。通常,將質子數相同的同位素稱
地下河口微生物群落對甲烷和氮轉化的調節作用2024/02/01
地下河口(STEs)是重要的生物地球化學反應器,接收和處理來自陸地、海洋和地下水等各種來源的營養物質和有機物。STE在調節營養物、有機物和其他重要生物化合物的陸海通量方面發揮著重要作用。地下生態系統為微生物群落提供了多種多樣的棲息地,地球上大約40%的原核生物生物量隱藏在地表以下。沿海生態系統中的原核生物群落可能是復雜的,主要由不可培養的譜系組成,使得基于實驗室的研究具有挑戰性。為了更好地了解陸地地下水涌入以及海洋鹽水入侵對地下氮循環微生物群落的影響,需要微生物生態學和水文地質學相結合的方法。氫
青藏高原熱融湖塘甲烷生成和厭氧甲烷氧化的溫度敏感性2024/01/11
摘要了解甲烷(CH4)產生(甲烷生成)及其氧化之間的平衡對于預測全球變暖下熱融湖塘的碳排放非常重要。然而,熱融湖塘甲烷生成和甲烷厭氧氧化(AOM)對氣候變暖的響應,特別是在青藏高原(QTP)地區,仍然沒有量化。在本研究中,從QTP不同植被類型收集了11個熱融湖塘沉積物:包括高寒荒漠(AD)、高寒草原(AS)、高寒草甸(AM)和高寒沼澤草甸(ASM)。結果表明,甲烷生成和AOM速率隨溫度呈指數增長,而甲烷生成的溫度敏感性(Q10,甲烷生成的平均Q10值和AOM值分別為0.69–30和0.54–16
陸-海氣團傳輸對黃海南部大氣二氧化碳和甲烷混合比時空分布的影響2024/01/11
二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是兩種最重要的溫室氣體,在地球的輻射平衡中發揮著關鍵作用。受化石燃料燃燒、土地利用變化、森林砍伐等人為活動的持續影響,自工業革命時代(約1750年)以來,大氣中二氧化碳和甲烷的混合比一直在上升,并在2021年達到最高值415.7±0.1ppm和1908±2ppb,約為工業化前水平的149%和262%。近幾十年來,大氣CO2和CH4混合比的時空分布越來越受到科學界的關注。船載觀測被認為是觀測溫室氣體的六種常用且重要的方法之一,本文主要介紹利用船載CRDS(光腔衰蕩
亞洲季風區洞穴生物三氧同位素的變化揭示了過去300年的水分來源2023/12/21
摘要水分來源的表征對于理解水文氣候過程至關重要。然而,記錄過去的大氣水分含量及其來源仍然具有挑戰性,部分原因是水分追蹤代用物不足。本文展示了亞洲季風區21個洞穴中的三氧同位素組成,來研究過去300年來東亞的空間水分來源差異。我們的數據表明在洞穴形成過程中存在同位素平衡分餾,因此從洞穴中重建的母水17O異常(Δ'17O)值保留了有關水分起源和跨空間循環的信息。值得注意的是,洞穴沉積物Δ'17O記錄具有明顯的地理分布特征,中東部和華南地區值較低,西北和華北地區值較高,長江流域地區值較高。這種空間格局
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