化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>生命科學(xué)儀器>動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器>動(dòng)物代謝檢測(cè)系統(tǒng)> RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(動(dòng)物領(lǐng)域)
RF-O2 熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x(動(dòng)物領(lǐng)域)
- 公司名稱 北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司
- 品牌 PyroScience
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/8/27 10:17:21
- 訪問次數(shù) 455
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土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測(cè)、環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)、水文水質(zhì)及地下水監(jiān)測(cè)、水土保持研究監(jiān)測(cè)、荒漠化監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以及動(dòng)物生態(tài)研究等儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實(shí)驗(yàn)研究和規(guī)劃設(shè)計(jì)提供技術(shù)方案和分析測(cè)量。
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量儀由德國(guó)Pyroscience公司聯(lián)合歐洲多國(guó)科學(xué)家研制生產(chǎn),基于REDFLASH(RF)光學(xué)傳感器技術(shù),操作簡(jiǎn)單,無需維護(hù)。氧氣測(cè)量儀由主機(jī)、傳感器及軟件組成,應(yīng)用于環(huán)境科學(xué)、生態(tài)科學(xué)、植物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、海洋科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域。在動(dòng)物領(lǐng)域,RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量儀廣泛用于水生動(dòng)物呼吸代謝及動(dòng)物組織氧氣含量的測(cè)定。
功能特點(diǎn)
l REDFLASH技術(shù)無氧耗、高速響應(yīng)、低電耗、高精度、低交叉敏感性、低干擾
l 氧氣傳感器類型靈活多樣,包括探頭、探針、插入式、裸光纖、耐溶劑等接觸式傳感器以及薄膜貼、流通管、呼吸瓶等非接觸傳感器
l 氧氣測(cè)量范圍全量程和痕量可選
l 測(cè)量?jī)x小巧緊湊、電腦USB供電,無需額外電源
l 氧氣測(cè)量1、2、4通道可選
l 具備實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償
l 高時(shí)空解析度
l 氣體、液體樣品均可使用
l 具模擬輸出和廣播模式
l 配套分析軟件具備耗氧率計(jì)算和漂移補(bǔ)償?shù)墓δ?/span>
l 即插即用
l 輕松校準(zhǔn)
應(yīng)用方向
l 魚類的呼吸代謝測(cè)量
l 水生昆蟲、底棲無脊椎動(dòng)物等的呼吸代謝測(cè)量
l 動(dòng)物組織、血液等氧氣含量監(jiān)測(cè)
技術(shù)指標(biāo)
1) 新一代FireSting-O2(FS-O2)測(cè)量?jī)x
a) 有1通道、2通道、4通道可供選配,分別可接1個(gè)、2個(gè)或4個(gè)氧氣或溫度傳感器;另具備一個(gè)Pt100熱電阻溫度傳感器通道
b) 最大采樣頻率:每秒10-20次
c) 內(nèi)置氣壓傳感器,300-1100mbar,0.06mbar分辨率,精確度±3mbar
d) 內(nèi)置濕度傳感器,0-100%RH,分辨率0.04%,精確度±0.2%
e) 具模擬輸出和自動(dòng)模式,0-2.5VDC
f) USB2.0接口,通過USB口PC供電,20mA@5VDC
g) 端口:串行接口UART
h) 大小:78x120x24mm,重290g
i) 操作環(huán)境:0-50℃,非冷凝
j) 軟件:Pyro Workbench,Windows7/8/10,配置700MB硬盤、1GB內(nèi)存、1360×768屏幕分辨率
2) 全量程氧氣測(cè)量參數(shù)
最佳測(cè)量范圍 0-50%O2(氣相),0-22mg/L(溶解氧)
最大測(cè)量范圍0-100%O2(氣相),0-44mg/L(溶解氧)
檢測(cè)極限:0.02%O2(氣相),0.01mg/L(溶解氧)
適用溫度范圍:0-50℃
3) 痕量氧氣傳感器測(cè)量參數(shù)
最佳測(cè)量范圍 0-10%O2(氣相),0-4.5mg/L(溶解氧)
最大測(cè)量范圍 0-21%O2(氣相),0-9mg/L(溶解氧)
檢測(cè)極限:0.005%O2(氣相),0.002mg/L(溶解氧)
適用溫度范圍:0-50℃
4) 氧氣校準(zhǔn)膠囊:用于氧氣傳感器的零點(diǎn)校準(zhǔn)。每個(gè)膠囊可制備50mL的校準(zhǔn)溶液,10個(gè)裝。
5) 配套數(shù)據(jù)采集和展示軟件Pyro Workbench:支持多達(dá)10個(gè)Pyro的測(cè)量設(shè)備同時(shí)運(yùn)行。軟件提供設(shè)備的設(shè)置和傳感器的校準(zhǔn)。傳感器讀數(shù)能以數(shù)字和圖表的形式展示,并能以相應(yīng)數(shù)據(jù)文件存儲(chǔ),便于進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析。
6) 配套分析軟件Pyro Data Inspector:提供耗氧率計(jì)算和漂移補(bǔ)償?shù)葦?shù)據(jù)分析的功能。
7) 傳感器:類型多樣,包括探頭傳感器、探針傳感器、插入式傳感器、裸光纖傳感器、耐溶劑傳感器、薄膜貼、流通管、呼吸瓶等。
應(yīng)用案例
1. 澳大利亞珊瑚礁研究中心使用FSO2氧氣測(cè)量?jī)x測(cè)量了熱帶珊瑚礁魚類在控溫環(huán)境中的最大代謝率MMR、標(biāo)準(zhǔn)代謝率SMR及有氧代謝率AMR,研究結(jié)果發(fā)表在2016年的《Global Change Biology》雜志。
2. 來自澳大利亞海洋科學(xué)研究所和哥德堡大學(xué)的科學(xué)家對(duì)鱸魚的耐熱性的生理基礎(chǔ)進(jìn)行研究,分別對(duì)有氧呼吸代謝率和靜脈血分壓進(jìn)行了測(cè)量。
3. 英國(guó)格拉斯哥大學(xué)的研究者使用FSO2四通道測(cè)量?jī)x和探頭式氧氣傳感器研究劇烈溫度波動(dòng)對(duì)魚類代謝率和有氧代謝能力的影響。
4. 美國(guó)伍茲霍爾海洋研究所的研究者使用FSO2四通道測(cè)量?jī)x和薄膜貼式氧氣傳感器測(cè)量海洋無脊椎動(dòng)物的耗氧率,他們使用注射器當(dāng)做呼吸室,其體積可根據(jù)動(dòng)物大小和代謝率靈活調(diào)整。
近年部分參考文獻(xiàn)
l Beman, J. M. et al. Biogeochemistry and hydrography shape microbial community assembly and activity in the eastern tropical North Pacific Ocean oxygen minimum zone. Environmental Microbiology n/a,.
l Stadler, M., Ejarque, E. & Kainz, M. J. In-lake transformations of dissolved organic matter composition in a subalpine lake do not change its biodegradability. Limnology and Oceanography 65, 1554–1572 (2020).
l Shrestha, P. et al. Biodegradation testing of volatile hydrophobic chemicals in water-sediment systems – Experimental developments and challenges. Chemosphere 238, 124516 (2020).
l Michaud, A. B. et al. Glacial influence on the iron and sulfur cycles in Arctic fjord sediments (Svalbard). Geochimica et Cosmochimica Acta 280, 423–440 (2020).
l Hu, B. et al. Diurnal variations of greenhouse gases emissions from reclamation mariculture ponds. Estuarine, Coastal and Shelf Science 237, 106677 (2020).
l Graffam, M., Paulsen, R. & Volkenborn, N. Hydro-biogeochemical processes and nitrogen removal potential of a tidally influenced permeable reactive barrier behind a perforated marine bulkhead. Ecological Engineering 155, 105933 (2020).
l Gu, X.-B., Cai, H.-J., Du, Y.-D. & Li, Y.-N. Effects of film mulching and nitrogen fertilization on rhizosphere soil environment, root growth and nutrient uptake of winter oilseed rape in northwest China. Soil and Tillage Research 187, 194–203 (2019).
l Xia, D. et al. Role of sulphide reduction by magnesium hydroxide on the sediment of the eutrophic closed bay. Aquaculture Research 49, 462–470 (2018).
l Long, M. H. & Nicholson, D. P. Surface gas exchange determined from an aquatic eddy covariance floating platform. Limnology and Oceanography: Methods 16, 145–159 (2018).
l Boyko, V., Torfstein, A. & Kamyshny, A. Oxygen Consumption in Permeable and Cohesive Sediments of the Gulf of Aqaba. Aquat Geochem 24, 165–193 (2018).
l Habary, A., Johansen, J. L., Nay, T. J., Steffensen, J. F. & Rummer, J. L. Adapt, move or die – how will tropical coral reef fishes cope with ocean warming? Glob Change Biol 23, 566–577 (2017).