LGR(现隶属于加拿大ABB)的氧化亚氮同位素分析仪(INA)是应用激光吸收光谱技术的氮同位素分析仪,同时,也是用激光法测量δ17O的N2O同位素分析仪。
相对于同位素比质谱技术,INA具有许多天生的优点。首先,不受目标气体中同分子量的CO2的影响;其次,能分辨15Nα和15Nβ,并同时测量δ15N、δ17O和δ18O,大大提高了氮循环的刻画能力;再者,兼具间断进样与原位连续测量的能力。因此,INA是一台全新的有广泛应用前景的N2O同位素测量设备。
INA氧化亚氮同位素分析仪采用了LGR设计的离轴积分腔输出光谱(OA-ICOS)技术,它消除了CRDS技术在测量期间需要连续进行光腔与激光波长匹配以改善信号强度微弱的缺点,使得分析仪不再需要进行复杂的激光准直调整、温度控制和波长监控。可以实时显示高分辨率激光吸收光谱。采用内置计算机(Linux OS)以提供数据的连续存储和测量。具有远程控制功能,用户可以通过网络在任意地点对分析仪进行操作,也可以通过远程登录实时共享数据,并进行仪器诊断。
特点:
1.采用中红外量子级联激光器,同时测量14N15N16O,15N14N16O,14N14N18O,14N14N17O,N2O
2.测量δ15N、δ15Nα和δ15Nβ,量化N2O的源与汇
3.测量δ17O、δ18O,量化硝化过程
4.EP型,实现更小漂移与更高稳定性
5.无需液氮冷却
6.原位连续测量与手动间断进样结合
性能指标:
重复性/精度(1σ,300秒):
[N2O]:0.1 ppb
δ15N,δ15Nα,δ15Nβ:优于1‰
δ17O:优于1‰(N2O>1 ppm)
δ18O:优于2‰
测量速度:
1 Hz
漂移(15分钟平均,标准温度压力,24小时)
N2O:1 ppb
δ15N,δ15Nα,δ15Nβ,δ17O,δ18O:<1‰
测量范围(满足所有技术指标情况下):
N2O:0.3~100 ppm
可选量程:
N2O:0~1000 ppm
环境条件:
操作温度:0~45℃
环境湿度:0~100%RH,无冷凝
温度控制精度:
0.003℃
压力控制精度:
0.001 torr
输出:
数字(RS 232)、模拟、以太网、USB
电力需求:
115/230 VAC,50/60 Hz,400 W
尺寸与重量:
35.6 cm(H)x 43.2 cm(W)x 114.3 cm(D),68 kg
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:
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。
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