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中科智感(南京)環境科技有限公司
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微電極技術在監測微生物代謝活動中的應用2024/12/12
在現代生態學和環境科學研究中,微生物代謝活動的監測對于理解生態系統的物質循環、能量流動以及評估環境污染狀況具有重要意義。而微電極技術,作為一種高精度、高靈敏度的電化學檢測技術,為微生物代謝活動的監測提供了全新的手段。微電極技術的工作原理主要基于電化學原理,通過微小尺寸的電極實現對環境中微小電信號和化學物質濃度的精確測量。當微電極與樣本中的化學物質發生反應時,會產生電流或電壓變化,這些變化經過放大和處理后,可以轉化為濃度、活性等參數的精確測量。這種技術不僅能夠捕捉到環境中微小的濃度變化,還能夠實時
平面光極(PO)技術的應用場景有哪些?2024/12/12
平面光極技術,作為一種基于熒光成像原理的高分辨率光學測量手段,憑借其高靈敏度、多參數測量能力以及非侵入性成像等特點,在多個領域展現出了廣泛的應用前景。本文將詳細探討平面光極技術在環境監測、生態研究、土壤科學以及實驗室研究等領域中的具體應用。在環境監測領域,平面光極技術被廣泛應用于水質監測。湖泊、河流等自然水體中的沉積物-水微界面是物質循環和能量流動的關鍵區域。平面光極傳感器能夠實時監測這一界面上的溶解氧(DO)、pH值及二氧化碳(CO2)等參數的動態變化。通過在水體中布設平面光極設備,研究人員能
高分辨孔隙水采樣裝置如何應用在沉積物中?2024/12/12
在環境監測和污染評估領域,高分辨孔隙水采樣裝置(HR-Peeper)以其高效、精確的特點,成為研究沉積物中各種溶解物質的重要工具。HR-Peeper的應用不僅深化了對沉積物物質遷移轉化機制的理解,還為環境管理和污染治理提供了重要的技術支持。在沉積物的研究中,HR-Peeper展現了其不一樣的優勢。它能夠直接在土壤或沉積物中獲取孔隙水樣本,實現對地下水中溶解物質的精確測量。這一技術對于理解地下水污染的分布、遷移和轉化機制至關重要。HR-Peeper的核心優勢在于其高時間分辨率和高空間分辨率,它能夠
高精度溫室氣體分析儀(CRDS)如何精確測量甲烷濃度?2024/12/12
在環境保護和氣候變化研究的背景下,甲烷(CH4)作為一種重要的溫室氣體,其濃度的精確測量顯得尤為重要。光腔衰蕩光譜法(CRDS)作為一種高靈敏度、高分辨率的光譜測量技術,被廣泛應用于高精度溫室氣體分析儀中,以精確測量甲烷濃度。CRDS技術基于光腔中循環光的吸收率,通過測量光在樣品腔內的衰蕩時間來推算出待測氣體的濃度。在CRDS系統中,光學諧振腔是核心部件,由兩片具有超高反射率(≥99.99%)的腔鏡構成,形成激光往復反射的衰蕩光路。這種設計不僅大大提升了光腔內反射次數,還形成了極長的吸收光程,從
薄膜擴散梯度(DGT)應用案例:環保措施對重金屬累積的差異化影響2024/12/12
本次分享一篇中國科學院成都山地災害與環境研究所吳艷宏團隊在《JournalofHazardousMaterials》發表的一篇學術論文:EnvironmentalprotectionmeasuresmitigatePbbutnotCdaccumulationinsoils:Evidencefroma49-yearsoilchronosequenceinanindustrialandminingcityinSouthwestChina。這篇文章主要研究了中國西南地區一個工業和礦業城市——攀枝花市的
微電極技術在環境檢測中的重要作用2024/12/11
在現代環境科學領域,微電極技術以其高精度、高靈敏度和低干擾的特性,發揮著越來越重要的作用。這項技術通過微小尺寸的電極,實現了對環境中微小電信號和化學物質濃度的精確測量,為環境檢測提供了以前沒有過的手段。微電極技術的工作原理主要基于電化學檢測技術。微電極是一種尺寸非常小的電極,直徑通常在微米到毫米級別,能夠深入到環境樣本的微小空間中。當微電極與樣本中的化學物質發生反應時,會產生電流或電壓變化,這些變化經過放大和處理后,可以轉化為濃度、活性等參數的精確測量。這種技術不僅能夠捕捉到環境中微小的濃度變化
Rhizon抽濾式孔隙水采樣器:適應非正常環境條件的利器2024/12/11
在現代環境監測和生態研究中,孔隙水樣本的采集是理解土壤和沉積物中生物地球化學過程的關鍵。而Rhizon抽濾式孔隙水采樣器,憑借其不一樣的設計和材質,成為在非正常環境條件下進行高效、準確采樣的重要工具。Rhizon抽濾式孔隙水采樣器的工作原理基于負壓抽吸和膜過濾技術。它通常由取樣單元(濾管)、過水導管以及存儲單元(如注射器或真空管)組成。在采樣過程中,濾管的一端被插入到土壤或沉積物中,另一端則連接到過水導管和存儲單元。通過施加負壓,孔隙水被從土壤或沉積物的孔隙中抽吸出來,并通過濾管進入存儲單元。濾
Rhizon抽濾式孔隙水采樣器適用于哪些環境條件?2024/12/11
Rhizon抽濾式孔隙水采樣器適用于多種復雜的環境條件,其廣泛的應用范圍主要得益于其不一樣的工作原理和設計特點。以下是對其適用環境條件的詳細歸納:一、土壤類型與質地Rhizon抽濾式孔隙水采樣器能夠適用于不同類型的土壤,包括硬土、軟土、黏土、沙土等。其濾管內部由高強度碳棒支撐,使得采樣器能夠插入硬度較高的土壤中,并保持物理強度和耐用性。同時,濾管的微小孔徑可以有效地過濾掉土壤顆粒和其他雜質,確保樣本的純凈度。二、酸堿度與腐蝕性環境Rhizon抽濾式孔隙水采樣器的濾管通常采用PVDF(聚偏氟乙烯)
「重磅推出」Easysensor®高精度溫室氣體分析儀2024/12/11
設備簡介二氧化碳(CO2)/甲烷(CH4)/水汽(H2O)氣體分析儀是采用光腔衰蕩光譜技術(CRDS)自主研發的高靈敏高分辨率儀器。通過選用精密的光學元件和窄線寬激光光源,實現測量靈敏度達到十億分之一(ppb)級別,能夠準確測量CO2、CH4的氣體濃度及H2O氣體同位素。技術優勢01ppb級高靈敏、高精度測量02優于5mK及10pa的溫壓環境控制穩定性03高度集成化產品,無需調節光路膠體已固化設計041~4秒內完成光譜測量與數據處理實現實時在線觀測應用場景儀器具有高度集成性,設計輕便耐用,既能夠
DGT應用案例:大亞灣自然保護區沉積物中微量元素的生物可利用性2024/12/11
本次分享一篇復旦大學王壽兵團隊在EcologicalIndicators上發表的一篇學術論文:BioavailabilityoftracemetalsinsedimentsfromDayabaynaturereserve:Spatialvariation,controllingfactorsandtheexposureriskassessmentforaquaticbiota。這篇文章主要研究了大亞灣自然保護區沉積物中痕量金屬的生物可利用性,包括空間變化、控制因素以及對水生生物的暴露風險評估。確
HR-Peeper與SFS技術聯用:環境監測新篇章2024/12/04
在現代環境監測與科學研究中,技術的融合與創新往往能帶來意想不到的效果。本文將探討HR-Peeper高分辨率孔隙水采樣技術與SFS(抽濾式孔隙水采樣器)技術的聯用案例,展示這一組合在環境科學、生態學等領域的廣泛應用和顯著優勢。HR-Peeper技術是一種先進的孔隙水采樣方法,采用內外膜滲透平衡原理,通過濾膜的特性使沉積物孔隙水中的可溶離子和分子與采樣介質進行物質交換,從而實現快速、高分辨的采樣。這項技術能夠在短時間內獲取詳細的沉積物孔隙水數據,檢測包括營養鹽和重金屬在內的30種以上的溶解態目標物。
Rhizon抽濾式孔隙水采樣器可以和哪些技術聯用進行環境監測?2024/12/04
Rhizon抽濾式孔隙水采樣器是一種高效的環境監測工具,它可以與多種技術聯用以進行環境監測。以下是可以與Rhizon抽濾式孔隙水采樣器聯用的一些技術:液相色譜-質譜聯用技術(LC/MS):這種技術可以用于環境污染物的分析,特別是在監測水中的微量有機污染物時非常有用。Rhizon采樣器提供的孔隙水樣本可以通過LC/MS進行進一步的化學分析,以識別和定量各種有機污染物。氣相色譜-質譜聯用技術(GC/MS):GC/MS技術結合了氣相色譜的分離能力和質譜的高靈敏度檢測,適用于復雜化合物的定性和定量分析,
微電極技術如何測量生物膜中的溶解氧水平?2024/12/04
微電極技術是一種精密的測量工具,它在環境科學和生態學研究中被廣泛用于監測和分析生物膜中的溶解氧(DO)水平。這種技術允許科學家在微觀尺度上獲得生物膜微環境內的溶解氧濃度,從而更好地理解生物地球化學過程和微生物活動。在沉水植物葉片生物膜的研究中,微電極技術發揮了關鍵作用。研究人員利用微電極傳感器,能夠在不干擾生物膜自然狀態的情況下,精確測量生物膜中的溶解氧水平。通過將微電極插入生物膜,研究人員能夠捕捉到溶解氧的微小變化,這些變化通常與生物膜中的微生物代謝和植物的光合作用密切相關。實驗過程中,微電極
平面光極技術如何應用在水生動植物生長狀況監測中?2024/12/04
平面光極(PlanarOptode)技術是一種高分辨率成像技術,基于光學傳感原理,用于測量和監測環境中的特定化學參數,如溶解氧(DO)、pH值、二氧化碳(CO2)等。這種技術通過特定的熒光或吸收性染料涂覆在透明載體(如聚合物薄膜)上,利用特定波長的光激發染料發出熒光,熒光強度和波長的變化與目標化學物質的濃度密切相關,從而實現對目標化學物質的濃度測量。平面光極技術的非破壞性、高時空分辨率特性,使其在環境監測、生態研究及土壤科學等多個領域具有廣泛的應用前景,特別是在水生動植物生長狀況的監測中展現出不
高精度溫室氣體分析儀在監測土壤氣體排放時有什么優勢?2024/12/04
高精度溫室氣體分析儀在監測土壤氣體排放時展現出顯著的優勢,這些優勢不僅提高了測量的準確性和效率,而且增強了對土壤溫室氣體排放機制的理解。該設備采用光腔衰蕩光譜技術(CRDS),這是一種高靈敏度的吸收光譜檢測技術,能夠在緊湊的腔室中實現有效測量長度,使得分析儀尺寸雖小卻具有優異的精度和靈敏度。這種技術的應用使得儀器能夠在ppb甚至ppt級別上精確測量CO2、CH4等溫室氣體的濃度,這對于精確評估土壤作為溫室氣體源或匯的能力至關重要。此外,高精度溫室氣體分析儀的高靈敏度和精確度意味著它可以檢測到微小
DGT和HR-Peeper聯用案例:評估熱變對沉積物中鐵磷遷移影響2024/12/03
本期分享一篇河海大學RobertBofahBuoh團隊在《EnvironmentalScienceandPollutionResearch》發表的一篇學術論文:AssessingtheinfluenceofthermalstructurevariationonFeandPmobilityinsedimentscoresusingYellowSpringInstrument,diffusivegradienttechnology,andHRPeeperforsustainablewaterqual
Rhizon抽濾式孔隙水采樣器能配合哪些土壤分析方法使用?2024/12/03
Rhizon抽濾式孔隙水采樣器是一種精巧的設備,專為從土壤和沉積物中提取孔隙水而設計。它的使用為土壤科學家和環境研究人員提供了一種高效、直接的采樣方法,使得對土壤水化學、微生物活動和污染物遷移的研究變得更加精確和便捷。結合Rhizon抽濾器,多種土壤分析方法得以實施,從而揭示土壤環境的復雜性和動態變化。首先,Rhizon抽濾式孔隙水采樣器能夠與土壤化學分析方法無縫配合。通過提取的孔隙水樣本,可以進行離子色譜分析,測定其中的陽離子和陰離子濃度,如鈉、鈣、鉀、鎂、氯、硝酸鹽、硫酸鹽等。此外,孔隙水的
微電極技術在沉水植物生物膜中活性氧種類的時間變化研究中的應用2024/12/03
本期分享一篇復旦大學張繼彪團隊在《JournalofHazardousMaterials》發表的一篇學術論文:Temporalvariationsinreactiveoxygenspeciesinbiofilmsofsubmergedmacrophytes:Thekeyroleofmicrobialmetabolismmediatedbyoxygenfluctuations,JournalofHazardousMaterials。這篇文章需要研究了沉水植物生物膜中活性氧種(ROS)的產生及其在水
平面光極技術與高分辨孔隙水采樣裝置的聯合應用在環境監測中有什么優勢?2024/12/03
在環境保護和生態治理日益重要的今天,環境監測技術的發展和創新顯得尤為關鍵。平面光極技術(PlanarOptode,PO)與高分辨孔隙水采樣裝置(HR-Peeper)的聯合應用,為環境監測領域提供了一種高效、精準且全面的分析手段。本文將深入探討這種聯合應用的優勢,并展示其在環境監測中的實際應用價值。平面光極技術是一種基于熒光分析原理的新型原位、實時監測技術。它通過將敏感的熒光指示劑附在平面基質上,利用數字成像技術實時記錄光敏物質與目標物相互作用后的熒光信號變化,從而實現對目標物的二維空間分布信息的
不同環境下高精度溫室氣體分析儀的應用2024/12/03
智感環境推出的高精度溫室氣體分析儀是采用光腔衰蕩光譜技術(CRDS)自主研發的高靈敏高分辨率儀器,光腔衰蕩光譜技術(CRDS)是基于氣體分子對特定波長光的吸收信息反應氣體濃度變化的方法,相比傳統的紅外光譜技術,CRDS運用高精細度光學諧振腔產生幾十公里的吸收光程,同時由于測量對象是光關斷后在諧振腔內衰減的時間,免疫激光強度噪聲的影響,最終能夠實現ppb甚至ppt級的高測量靈敏度,能夠準確測量CO2、CH4的氣體濃度以及H2O氣體同位素。高精度溫室氣體分析儀可實現CO2、CH4的高精度測量和H2O
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