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中科智感(南京)環境科技有限公司
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沉積物分析儀器 ?Easysensor®微電極分析系統2023/01/03
Easysensor®微電極分析系統由一整套主機、升降臺、推進器、工作電極、參比電極和測量分析軟件(微電極自動分析軟件)組成,以μm級的電極尖部為基礎,穿刺測量水/土壤/沉積物/生物膜等剖面,電極尖部產生電壓或電流信號,通過軟件采集此信號,從而原位觀測微小區間O2,pH,Eh,H2S等指標的變化。微電極測量優勢:微電極尖部細微,可以實現非侵入式、無損測量;時空分辨率高:如尖部尺寸可降至微米和納米級,毫秒間實時獲待測物的取垂向剖面動態變化規律;響應速度快:可實時快速地監測水土微界面的指數變化;設備
Easysensor®平面光極分析儀設備PO1100 操作方法2022/12/26
Easysensor®PO1100平面光極設備,結合光化學傳感膜與熒光成像技術,獲取水體、沉積物、土壤以及植物根際O2、pH以及CO2等物理化學參數的二維分布及動態,適用于實驗室內模擬研究。測定時,將光化學傳感膜置于沉積物/土壤/植物根際與容器器壁之間,在光源的激發下,光化學傳感膜把被測物含量轉換成光學信號,并用CMOS相機記錄下來,通過軟件分析,將被測物含量分布在時間和空間上的變化進行可視化呈現。技術原理:光化學傳感器膜含有對被測物質敏感的熒光染料,這些染料被固定在一種具有滲透性的聚合物基質上
沉積物多元素分析儀器 便攜式平面光極分析儀PO2022/12/26
便攜式平面光極分析儀PO:結合光化學傳感膜與熒光成像技術,獲取水體、沉積物、土壤以及植物根際O2、pH以及CO2等物理化學參數的二維分布及動態,適用于實驗室內模擬研究。測定時,將光化學傳感膜置于沉積物/土壤/植物根際與容器器壁之間,在光源的激發下,光化學傳感膜把被測物含量轉換成光學信號,并用CMOS相機記錄下來,通過軟件分析,將被測物含量分布在時間和空間上的變化進行可視化呈現。技術原理:光化學傳感器膜含有對被測物質敏感的熒光染料,這些染料被固定在一種具有滲透性的聚合物基質上,在激發光源的照射下,
平面光極分析儀設備(PO)根際對光化學傳感膜上測量根際氧濃度2022/12/22
平面光極分析儀設備(PO)是基于根際對光化學傳感膜上的特定激發光來測量根際氧濃度。PO的熒光強度逐漸降低(圖3),說明根際DO呈下降趨勢。MPs和SA均抑制了DO的生成,0.5%PE和1mg/LSA的影響最大。結果表明,在單一PE脅迫下,根際熒光減弱。在單次SA脅迫下,熒光不均勻,細胞受損。但在PE-SA組合環境下,熒光變化最為明顯。單一PE和PE-SA脅迫下植物根際DO濃度的變化趨勢水-植物-沉積系統中的氮循環偏最小二乘路徑模型(PLS-PM)。逐漸的箭頭寬度與路徑系數的強度成正比,只有顯著的
Easysensor®微電極分析系統探究微生物對湖泊的DO和Eh影響2022/12/22
Easysensor®微電極分析系統由一整套主機、升降臺、推進器、工作電極、參比電極和測量分析軟件(微電極自動分析軟件)組成,以μm級的電極尖部為基礎,穿刺測量水/土壤/沉積物/生物膜等剖面,電極尖部產生電壓或電流信號,通過軟件采集此信號,從而原位觀測微小區間O2,pH,Eh,H2S等指標的變化。微電極測量優勢微電極尖部細微,可以實現非侵入式、無損測量;時空分辨率高:如尖部尺寸可降至微米和納米級,毫秒間實時獲待測物的取垂向剖面動態變化規律;響應速度快:可實時快速地監測水土微界面的指數變化;設備小
微電極分析系統分析水稻生長周期內水稻土的氧化還原電位的變化2022/12/22
Easysensor®微電極分析系統由一整套主機、升降臺、推進器、工作電極、參比電極和測量分析軟件(微電極自動分析軟件)組成,以μm級的電極尖部為基礎,穿刺測量水/土壤/沉積物/生物膜等剖面,電極尖部產生電壓或電流信號,通過軟件采集此信號,從而原位觀測微小區間O2,pH,Eh,H2S等指標的變化。微電極測量優勢微電極尖部細微,可以實現非侵入式、無損測量;時空分辨率高:如尖部尺寸可降至微米和納米級,毫秒間實時獲待測物的取垂向剖面動態變化規律;響應速度快:可實時快速地監測水土微界面的指數變化;設備小
土壤采樣器 薄膜擴散梯度裝置DGT磷的分析與數據處理2022/12/21
磷含量分析土壤磷的檢測使用Zr-OxideDGT裝置。Zr-OxideDGT經過土壤樣品暴露后,按照以下流程測定磷。溶液提取法1)回收固定膜:從裝置中取出Zr-Oxide固定膜圓片,用少量去離子水沖洗膜表面。2)提取:將固定膜放入20mL的離心管中,加入10mL1molL-1NaOH,室溫下靜置提取24h取出固定膜,保存提取液待測定。3)磷測定:采用磷鉬藍顯色法,紫外分光光度計測定;微量樣品采用96微孔板分光光度計法,可在1分鐘內一次性分析96個樣品。微孔板分光光度法:顯色劑配置:量取194.6
Easysensor®微電極分析系統的多種實用場景案例分享2022/12/20
Easysensor®微電極分析系統由一整套主機、升降臺、推進器、工作電極、參比電極和測量分析軟件(微電極自動分析軟件)組成,以μm級的電極尖部為基礎,穿刺測量水/土壤/沉積物/生物膜等剖面,電極尖部產生電壓或電流信號,通過軟件采集此信號,從而原位觀測微小區間O2,pH,Eh,H2S等指標的變化。微電極測量優勢微電極尖部細微,可以實現非侵入式、無損測量;時空分辨率高:如尖部尺寸可降至微米和納米級,毫秒間實時獲待測物的取垂向剖面動態變化規律;響應速度快:可實時快速地監測水土微界面的指數變化;設備小
使用微電極分析系統分析苔蘚生長周期內DO的變化2022/12/20
Easysensor®微電極分析系統由一整套主機、升降臺、推進器、工作電極、參比電極和測量分析軟件(微電極自動分析軟件)組成,以μm級的電極尖部為基礎,穿刺測量水/土壤/沉積物/生物膜等剖面,電極尖部產生電壓或電流信號,通過軟件采集此信號,從而原位觀測微小區間O2,pH,Eh,H2S等指標的變化。案例2:苔蘚生長周期內DO的變化研究背景苔蘚是生活中隨處可見的綠色植物,它生長在有一定陽光及潮濕的環境,比如:樹根處、石壁上和墻角處等。因苔蘚到處可見,所以可以作為一種監測空氣污染程度的指示植物。我們可
土壤采樣器 雙模式薄膜擴散梯度裝置DGT2022/12/19
土壤DGT的裝置組裝智感環境建議用戶在檢測土壤樣品時,采用內腔模式(Opencapacitytype)放置土壤(Dingetal.,2016)。該模式與傳統的活塞按壓式相比,可以避免人為誤差的干擾。內腔模式的特點與裝置組裝參照“智感環境DGT產品介紹”(Part1)。土壤DGT裝置的保存及使用注意事項1)DGT裝置在室溫下保存,其中AgIDGT和ZrO-AgIDGT需要避光。已開封包裝的DGT裝置可放在裝有少量0.01MNaCl溶液的自封袋中,保持袋中濕潤,并定期檢查。2)為防止DGT裝置受到污
pH 電極使用說明2022/12/19
1、測定原理電勢反應了溶液的酸堿度。pH電極必須和參比電極(內部或者外部)結合使用,再連接到一個高阻抗的毫伏計上。當電極尖-端浸在水溶液,電極尖-端將產生相對于參比電極的電勢,該電勢反應了溶液的pH值。2、測定范圍pH電極線性范圍4-9.18,測量范圍2-10,使用溫度<50℃。3、電極存儲3.1pH電極儲存長期貯藏時,應當將電極放置于塑料套管中,平放保存于包裝盒中。3.2參比電極儲存不使用期間,應當將電極浸沒在3M的KCl溶液中。4、操作步驟4.1電極穩定將pH電極和參比電極一起放置于中性緩沖
便攜式平面光極分析系統工作原理2022/12/19
便攜式平面光極分析系統成像原理:參比染料法:當熒光染料不具雙激發或雙發射的特點時,需要加入一種對分析物不敏感的參比染料,且具有與熒光染料不同的發射波長,便于拆分熒光信號的RGB值。需要使用裝配有拜爾濾光片的數碼相機,分別記錄RGB通道的值后運算得到最終的結果。熒光強度成像法熒光強度成像法是提取出熒光染料在每一像素點的熒光強度,并根據標線計算得到分析物的濃度分布信息。功能特點(1)小型便攜,輕巧方便,性價比高。(2)需自建暗室,避免拍攝過程中外界光線干擾。(3)原位監測:對沉積物/土壤/植物根際實
土壤采樣器 雙模式圓形薄膜擴散梯度裝置DGT2022/12/14
土壤DGT的操作步驟:1)土壤田間持水量的測定:供試土壤經風干或冷凍干燥過2mm尼龍篩,使用環刀法測定土壤的最大田間持水量。2)土壤的預平衡:稱取10-30g土樣加入塑料容器中(每個裝置檢測需土壤10g左右,如同時收集土壤溶液,土壤樣品量需適當加大),加入最大田間持水量80%的去離子水,使用電動攪拌器攪拌3-5分鐘,土壤表面可看到光滑平整的水膜,然后將保鮮膜覆蓋到DGT裝置表面,防止水分蒸發,在恒溫下(一般25℃)放置平衡48h。3)土壤樣品的放置:待土壤加水平衡后,用干凈塑料勺取少量處理好的土
薄膜擴散梯度裝置DGT及平面光極分析儀PO對土壤和沉積物等作用2022/12/13
對于復雜且非均質的土壤和沉積物,根系生長過程、底棲群落的生物擾動以及反應性有機物質的局部分解可以大大增加其生物地球化學異質性。在實踐中,常見的監測方法只能用于從垂直或水平一維剖面中確定厘米到毫米尺度的異質性。然而,在毫米到亞毫米尺度上,土壤和沉積物依然存在顯著的空間異質性。因此,原位和高分辨率采樣和成像方法對于捕獲土壤和沉積物的空間和時間異質性至關重要。本文綜述了土壤和沉積物中微尺度采樣方法,包括薄膜擴散平衡技術(DET),薄膜擴散梯度技術(DGT),平面光極技術(PO),基于納米顆粒和微顆粒的
微電極分析系統 pH電極使用說明2022/12/12
測定原理電勢反應了溶液的酸堿度。pH電極必須和參比電極(內部或者外部)結合使用,再連接到一個高阻抗的毫伏計上。當電極尖-端浸在水溶液,電極尖-端將產生相對于參比電極的電勢,該電勢反應了溶液的pH值。測定范圍pH電極線性范圍4-9.18,測量范圍2-10,使用溫度<50℃。電極存儲1pH電極儲存長期貯藏時,應當將電極放置于塑料套管中,平放保存于包裝盒中。2參比電極儲存不使用期間,應當將電極浸沒在3M的KCl溶液中。操作步驟1.電極穩定將pH電極和參比電極一起放置于中性緩沖溶液中進行穩定(通常10-
Easysensor®雙模式圓形 沉積物采樣器DGT 產品基本構成2022/12/09
圓形雙模式薄膜擴散梯度采樣裝置DGT見圖1.4。圖中A、B、C為雙模式結構的三個基礎組件,B凹槽用于放置三層膜(固定膜、瓊脂糖擴散膜和PVDF濾膜),其高度為三層膜的總厚度;A為蓋帽,其作用是將裝好的三層膜固定在B凹槽內,固定后的A和B構成膜心(DGTCore),膜心外緣密封,膜心暴露窗口直接與環境介質接觸,目標離子通過該窗口進入擴散層。C為支撐膜心的底座,與膜心有兩種組裝模式:①將膜心置于底座之上,形成傳統的活塞模式(Pistontype,圖1.4D)。該模式適用于水體和溶液的檢測,同時適用于
Easysensor®便攜式平面光極分析儀PO 基本功能介紹2022/12/09
Easysensor®PO1100平面光極設備,結合光化學傳感膜與熒光成像技術,獲取水體、沉積物、土壤以及植物根際O2、pH以及CO2等物理化學參數的二維分布及動態,適用于實驗室內模擬研究。測定時,將光化學傳感膜置于沉積物/土壤/植物根際與容器器壁之間,在光源的激發下,光化學傳感膜把被測物含量轉換成光學信號,并用CMOS相機記錄下來,通過軟件分析,將被測物含量分布在時間和空間上的變化進行可視化呈現。功能特點1.設備小巧輕便、便于移動和攜帶2.對沉積物/土壤/植物根際實現非侵入性成像測量3.設備與
沉積物孔隙水采樣裝置 HR-Peeper結構2022/12/08
HR-Peeper的結構見圖4.1,其中(a)為正面各組成部分,1/2/3/4依次疊加,同時兩邊覆蓋一層濾膜(PVDF,孔徑0.45μm),形成垂向排列的小室;(b)為HR-Peeper組裝后的橫切面與正面效果圖。圖4.2為組裝后的實物圖,其中暴露面的長度200mm,寬度40mm,垂向排列36個小室,單個小室獲得的孔隙水體400μL左右。圖4.1HR-Peeper結構圖HR-Peeper裝置的保存及使用注意事項:1)HR-Peeper裝置在室溫下保存,已開封包裝的裝置需浸泡在潔凈的去離子水中,避
孔隙水采樣器 HR-Peeper 技術原理2022/12/08
Peeper技術的主要優點:可以從濕地土壤或沉積物等環境界質中分離出可溶性目標物質,采樣過程不影響環境界質的原有特性,不對環境造成污染。Peeper技術采樣的空間分辨率一般為厘米級,平衡時間20d以上。對于空間異質性異常突出、界面附近反應較為劇烈的沉積物而言,其時空分辨率是遠遠不夠的,也使得通過孔隙水剖面計算得到的界面交換通量存在較大的誤差。針對以上不足,智感環境發明了高分辨Peeper(High-resolutionPeeper,HRPeeper),其突出優勢是具有很高的時空分辨率,僅需要在沉
沉積物采樣器平板式薄膜擴散梯度采樣裝置DGT:ZrO-CA DGT2022/12/07
組成與結構平板式DGT外殼如下圖。圖中A、B為平板式結構的兩個基礎組件,A為放置膜的底板,用于放置三層膜,B為蓋板,起到固定三層膜、密封底板外緣的作用,固定后的A、B構成平板裝置C,暴露窗口的長度150mm、寬度20mm,目標離子通過暴露窗口進入DGT擴散層。DGT外殼的底部縱向結構,使裝置暴露面至底部完-全處在一個平面上,背面呈30度角楔形,這種結構可以一定程-度的減小裝置插入對沉積物界面的破壞作用,同時DGT暴露面與沉積物貼合,減少上覆水下灌對測定的干擾。規格與參數目標物S(-Ⅱ)、Fe,C
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