
特点:
订货信息:
◆ 型号(Model):
GLA451-N2OI2(N2O, δ15N, δ15Nα, δ15Nβ, δ18O)
GLA451-N2OI3(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:
,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,都具有更好的环境耐受性,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。