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Wuhan Wagt Technologie Co., Ltd.
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Wassergas-Schnittstelle CO2-Durchflussanalysator

VerhandlungsfähigAktualisieren am02/14
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Technisches Prinzip des CO2-Durchflussanalysators an der Wassergrenzfläche: CRDS-Technologie. Anwendungsszenarien: Isotopenforschung in verschiedenen Bereichen wie Ozeanologie, Hydrologie, Pflanzenphysiologie, Biowissenschaften, Paläoklimatologie, Atmosphärenwissenschaften, Lebensmittelwissenschaften, Agronomie, Bergbauwissenschaften
Produktdetails

GW-2082CH Ultrahochpräziser Flüssigkeits- und Wasserdampfisotopenanalysator zur synchronen Messung von δ mit hoher Präzision auf Basis der optischen Declensionsspektroskopietechnologie (CRDS)18Und δD, das Instrument hat eine hohe Stabilität, Empfindlichkeit und Genauigkeit. Die Vergasungsgeräte sind mit einer Temperaturregelung ausgestattet und die wissenschaftliche Konstruktion sorgt dafür, dass das Gerät direkt salzhafte Proben wie Halogenwasser messen kann. Hochpräzise Temperatur- und Druckregelsysteme sorgen dafür, dass das Instrument unter sich ändernden Umgebungsbedingungen höchste Genauigkeit, Genauigkeit und geringe Drift erzielt.

Wassergas-Schnittstelle CO2-DurchflussanalysatorEs ist ein Werkzeug für die Isotopenforschung in vielen Bereichen der Ozeanologie, Hydrologie, Pflanzenphysiologie, Biowissenschaften, Paläoklimatologie, Atmosphärenwissenschaften, Lebensmittelwissenschaften, Agronomie, Bergbauwissenschaften und anderen. Das kompakte Design eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen wie Stationen im Freien, Fahrzeuge an Bord und Labore.


Wassergas-Schnittstelle CO2-DurchflussanalysatorEigenschaften:

Synchrone Messung δ18O und δD können gleichzeitig eine CH4-Konzentration erzeugen.

Typische Genauigkeit von flüssigem Wasser δ18O erreicht 0,01 ‰; δD erreicht 0,03 ‰.

Ein Gerät zur Isotopmessung von festem, flüssigem und gasförmigem Wasser mit Laborpräzision und Haltbarkeit im Feld.

Die Messung von Wasserdampf hat eine schnelle Reaktionszeit von 10 Sekunden pro Mcg (0,001 ‰) Allen Varianz.

Unempfindlich gegen Umgebungstemperaturänderungen, mit minimalem Speichereffekt und Drift.

Ausgestattet mit einem Mikro-Hochtemperatur-Thermolysemodul, um effektiv die Störung des Laserspektrums durch organische Stoffe zu beseitigen.


Technische Indikatoren:

Flüssiges Wasser
Messgeschwindigkeit δ18O: Gewährleistung der Genauigkeit 0,020 ‰; Typische Genauigkeit 0,010 ‰
δD: Gewährleistung einer Genauigkeit von 0,100 ‰; Typische Genauigkeit 0,050 ‰
Maximale Drift 24 Stunden δ18O最大0.200‰; 典型:0.082‰
δD max. 0,800 ‰; Typisch: 0,336‰
Messgeschwindigkeit 12 - 54min, Abhängig von Typ und Muster der Verdampfungsanlage
Erinnerungseffekt δ18Garantie von 99%; δD gewährleistet 98%
Wasserdampf
Messbereich 1000-50000 ppm
Gewährleistung der Genauigkeit (1σ 2500ppm) δ18O: 0,22 ‰ / 0,080 ‰ (10s / 100s)
δD: 1.500 ‰ / 0.500 ‰ (10s / 100s)
Gewährleistung der Genauigkeit (1 σ 12500 ppm) δ18O: 0,120 ‰ / 0,040 ‰ (10s / 100s)
δD: 0,300 ‰ / 0,100 ‰ (10s / 100s)
典型精度 (1σ 2500ppm) δ18O: 0,12 ‰ / 0,190 ‰ (10s / 100s)
δD: 0,158 ‰ / 0,050 ‰ (10s / 100s)
Messgeschwindigkeit größer als 1 Hz.
Feste Proben
δ18Genauigkeit (1σ) δ18O gewährleisten Genauigkeit 0,35 ‰; Typische Genauigkeit 0,25‰
δD gewährleistet eine Genauigkeit von 1,5 ‰; Typische Genauigkeit 1,2‰
Messgeschwindigkeit 3min-20min, Abhängig von Proben
Systemleistung
Temperatur -10 - 45 ° C (Wasserdampf); 10 - 35 °C (Flüssigkeitsprobennahme und Betriebstemperatur des Systems); -10 - 50°C (Lagertemperatur)
Abtastungsgeschwindigkeit 40 ml/ min@760 Torr, Kein Filtern erforderlich
Probendruck 300 - 1000 Torr (40 - 133 kPa)
Probenfeuchtigkeit <99% R.H, Kondensationsfrei bei 40°C, keine Trocknung erforderlich
Ausgabe RS-232, Netzwerkkarte, USB, Analogausgang (optional) 4 - 20 mA/±10 V
Größe / Gewicht 43,2 x 19,1 x 43,2 cm / 20,4 kg
Stromverbrauch 90 – 120 VAC oder 220 VAC bei weniger als 150 W