特点:
订货信息:
◆型号(Model):
N2OIA2-914,原914-0027(N2O,δ15N,δ15Nα,δ15Nβ,δ18O)
N2OIA3-914,原914-0060(N2O,δ15N,δ15Nα,δ15Nβ,δ17O,δ18O)
◆可选附件:
1.MIU:16/8道多路器
2.SC-1000:16/8道智能同步多路器(LICA生产)
3.ACC-DP40:N940真空泵(气体更新时间1秒)
4.DCS-200:动态稀释系统,可自动进行稀释并扩展量程100倍
5.OPT-BATCH-INJECTION:间断注入系统(与分析仪集成在一起),可通过手动进样,测量气袋内样品
6.LI-6000:智能进样控制器,连接TOC和MCIA,进行固体或液体C同位素测定
售后支持:提供终身技术支持和售后服务
制造商:加拿大ABB
采用激光吸收光谱方法测量稳定性同位素,相对于传统的同位素比质谱技术,有着一些应用上的优势,在此主要以N2OIA为例做一简要介绍:
第一,测量不受目标气体中同分子量的CO2的影响:
N2O和CO2的分子量同为44,以质量无法区分。在环境中CO2的浓度是N2O
的一千倍还多,所以测量之前一定要去除CO2,这样既增加了前处理过程,也带
来了系统误差。类似的,采用质谱仪测量CO2中13C的丰度时,13C16O2分子量是
45,而15N14N16O也是45,甚至12C17O16O的分子量也是45,这些都是系统误差
的一部分。而采用光谱的方法,N2O和CO2的吸收峰互相并无干扰,所以能够消
除此类影响。
第二,能分辨同位素异构体14N15NO和15N14NO:
N2O分子是一种线形排布的分子(N-N-O),有两种主要的含有15N原子的同
位素异构体分子。中间为15N的分子(14N15N16O)和末端为15N的分子(15N14N16O)
分别被命名为15Nα和15Nβ。这两种同位素异构体分子,有着不同的光谱吸收峰可以清晰
的区别开,而使用质谱的方法是难以进行区分的。而分辨异构体等于增加了功能,丰富了
氮循环的描绘手段。
第三,可在野外使用:
所有的LGR分析仪,都具有极佳的环境耐受性,可以在各种恶劣的环境下实地使用,减少
了取样构成带来的误差。
第四,能够高频连续测量:
仪器可进行高频连续测量(秒级),这是质谱设备无法达到的。目前已经有大
量的同位素连续测量的案例,为应用同位素数据开辟了一个广阔的方向。
GGA 适用于所有通量测量!