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RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(動物領域)

RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(動物領域)
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德國PyroScience
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詳細說明

  RF-O2熒光光纖氧氣測量儀由德國Pyroscience公司聯(lián)合歐洲多國科學家研制生產(chǎn),基于REDFLASH(RF)光學傳感器技術,操作簡單,無需維護。氧氣測量儀由主機、傳感器及軟件組成,應用于環(huán)境科學、生態(tài)科學、植物科學、動物科學、海洋科學、生物醫(yī)學、生物技術、食品科學等各個領域。在動物領域,RF-O2熒光光纖氧氣測量儀廣泛用于水生動物呼吸代謝及動物組織氧氣含量的測定。

  功能特點

  ·REDFLASH技術無氧耗、高速響應、低電耗、高精度、低交叉敏感性、低干擾

  ·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

  ·氧氣測量范圍全量程和痕量可選

  ·測量儀小巧緊湊、電腦USB供電,無需額外電源

  ·氧氣測量1、2、4通道可選

  ·具備實時溫度補償

  ·高時空解析度

  ·氣體、液體樣品均可使用

  ·具模擬輸出和廣播模式

  ·配套分析軟件具備耗氧率計算和漂移補償?shù)墓δ?/p>

  ·即插即用

  ·輕松校準

  應用方向

  ·魚類的呼吸代謝測量

  ·水生昆蟲、底棲無脊椎動物等的呼吸代謝測量

  ·動物組織、血液等氧氣含量監(jiān)測

  技術指標

  1) 新一代FireSting-O2(FS-O2)測量儀

  a) 有1通道、2通道、4通道可供選配,分別可接1個、2個或4個氧氣或溫度傳感器;另具備一個Pt100熱電阻溫度傳感器通道

  b) 蕞大采樣頻率: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?。?8x120x24mm,重290g

  i) 操作環(huán)境:0-50℃,非冷凝

  j) 軟件:Pyro Workbench,Windows7/8/10,蕞低配置700MB硬盤、1GB內(nèi)存、1360×768屏幕分辨率

  2) 全量程氧氣測量參數(shù)

  蕞佳測量范圍 0-50%O2(氣相),0-22mg/L(溶解氧)

  蕞大測量范圍0-100%O2(氣相),0-44mg/L(溶解氧)

  檢測極限:0.02%O2(氣相),0.01mg/L(溶解氧)

  適用溫度范圍:0-50℃

  3) 痕量氧氣傳感器測量參數(shù)

  蕞佳測量范圍 0-10%O2(氣相),0-4.5mg/L(溶解氧)

  蕞大測量范圍 0-21%O2(氣相),0-9mg/L(溶解氧)

  檢測極限:0.005%O2(氣相),0.002mg/L(溶解氧)

  適用溫度范圍:0-50℃

  4) 氧氣校準膠囊:用于氧氣傳感器的零點校準。每個膠囊可制備50mL的校準溶液,10個裝。

  5) 配套數(shù)據(jù)采集和展示軟件Pyro Workbench:支持多達10個Pyro的測量設備同時運行。軟件提供設備的設置和傳感器的校準。傳感器讀數(shù)能以數(shù)字和圖表的形式展示,并能以相應數(shù)據(jù)文件存儲,便于進一步的數(shù)據(jù)分析。

  6) 配套分析軟件Pyro Data Inspector:提供耗氧率計算和漂移補償?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。

  應用案例

  1. 澳大利亞珊瑚礁研究中心使用FSO2氧氣測量儀測量了熱帶珊瑚礁魚類在控溫環(huán)境中的蕞大代謝率MMR、標準代謝率SMR及有氧代謝率AMR,研究結果發(fā)表在2016年的《Global Change Biology》雜志。

  2. 來自澳大利亞海洋科學研究所和哥德堡大學的科學家對鱸魚的耐熱性的生理基礎進行研究,分別對有氧呼吸代謝率和靜脈血分壓進行了測量。

  3. 英國格拉斯哥大學的研究者使用FSO2四通道測量儀和探頭式氧氣傳感器研究劇烈溫度波動對魚類代謝率和有氧代謝能力的影響。

  4. 美國伍茲霍爾海洋研究所的研究者使用FSO2四通道測量儀和薄膜貼式氧氣傳感器測量海洋無脊椎動物的耗氧率,他們使用注射器當做呼吸室,其體積可根據(jù)動物大小和代謝率靈活調(diào)整。

  近年部分參考文獻

  ·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,.

  ·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).

  ·Shrestha, P. et al. Biodegradation testing of volatile hydrophobic chemicals in water-sediment systems – Experimental developments and challenges. Chemosphere 238, 124516 (2020).

  ·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).

  ·Hu, B. et al. Diurnal variations of greenhouse gases emissions from reclamation mariculture ponds. Estuarine, Coastal and Shelf Science 237, 106677 (2020).

  ·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).

  ·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).

  ·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).

  ·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).

  ·Boyko, V., Torfstein, A. & Kamyshny, A. Oxygen Consumption in Permeable and Cohesive Sediments of the Gulf of Aqaba. Aquat Geochem 24, 165–193 (2018).

  · 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).

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