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PRI-8800 Plus變溫培養土壤溫室氣體測量

具體成交價以合同協議為準

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北京普瑞億科科技有限公司成立于2007年,是專業的儀器設備、系統方案和咨詢服務提供商。普瑞億科參與過多家單位發起的多個設備研發項目,具有突出的儀器研發、設計和生產能力,可以提供多種痕量和溫室氣體分析儀、光譜和質譜同位素分析儀、室內和室外土壤呼吸測量系統等,致力為生態環保、能源地質、城市安全、農林牧漁、水文水資源、醫療健康、半導體等行業客戶和研究機構提供系統解決方案。

普瑞億科是國內較早提供高精度溫室氣體和同位素分析儀的制造商,針對 “雙碳”市場需求,在遵循MVSMonitoring-監測、Verification-核查、Support-支持)體系的前提下,為科研院所、企事業單位及其它機構提供“雙碳”行動有效性評估和碳核查所需的整套方案,包含監測設備租售運維、碳核查核算支持、碳源匯科學評價、以及區域“碳中和”建議。

針對碳氮水循環科學研究,普瑞億科提供一系列具有自主知識產權的科研級產品,包含不限于基于中紅外直接吸收光譜(MIRLASTM)技術的一系列高精度溫室氣體(CO CO2 CH4 N2O H2O)分析儀;多組分在線、分布式在線和便攜式原位土壤呼吸、群落光合、地上地下廓線測量系統,室內全自動變溫培養土壤呼吸測量系統;基于TureTDR® 技術的分布式和便攜式土壤溫度、濕度和鹽度測量系統,以及COSMOS區域土壤含水量測量系統。相關產品在國內外眾多科研院所、大專院校等單位,以及中國生態系統研究網絡(CERN)、中國森林生態系統定位研究網絡(CFERN)等網絡安裝運行,取得用戶的好評

普瑞億科注重產品應用培訓和售前售后服務支持,投資逾千萬設立開放實驗室并取得CMA認證。開放實驗室主要從事新產品研發立項評估及后期驗證、測試方法探索及樣品分析檢測、售前售后技術拓展和支持、行業和地方標準修訂和制定等。公司設有專業的技術支持服務團隊,始終堅守“科學嚴謹、快速高效”的服務理念,為客戶提供7×24小時快速響應和技術支持,協助客戶優選科研工作中所需的優質硬件、探討科研方案設計、提供設備運維服務、分析科研數據等工作。穩定的產品質量與高效的服務支持獲得諸多客戶的信賴,真正做到了“Science to Solutions”

立足現在、著眼未來,公司始終奉行“誠信服務、質量優先、真誠合作、共同發展”的企業宗旨,秉承服務程序更簡單、更靈活、更機動、響應速度更快的經營理念,積極為客戶提供更安全、更優質、更可靠、更高效、更高性價比的解決方案和*產品,讓更多的用戶獲益于*儀器設備帶來的優異成果。

 

同位素分析儀,元素分析儀,土壤觀測,溫室氣體分析儀,環境氣象,光譜分析化學分析、

應用領域 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,能源
PRI-8800 Plus 全自動變溫培養土壤溫室氣體在線測量系統主要用于在線測量原狀土變溫條件下的溫室氣體排放,具有較大單體樣本容量,具有可選的土壤溫度、濕度、鹽度、水勢、水位傳感器,可以進行包含原狀和非原狀土壤凍融過程模擬、濕地淹水深度模擬、溫度敏感性(Q10)測量、水分敏感性測量、底物敏感性測量、生物敏感性測量等;此外,選配溫度、濕度和鹽度傳感器后,PRI-8800 Plus 可以用于測量水泥、混凝土等在不同溫度和不同相態下的含水量和電導率(電阻率)。
PRI-8800 Plus 具有靈活的兼容性,可以選配不同的氣體分析儀,如經濟型CO2 H2O分析儀、高精度CO2 CH4 N2O H2O分析儀、CO2 CH4同位素分析儀等。

主要特點

  • 可設定恒溫或變溫培養模式;

  • 溫度控制波動優于±0.05℃;

  • 平均升降溫速率不小于1°C/5min;

  • 8 cm D x 50 cm H,9位樣品盤;

  • 大氣本底緩沖氣或鋼瓶氣清洗氣路;

  • 可外接高精度濃度或同位素分析儀。

技術指標

PRI-8800 Plus 技術指標

指標標準配置參數
樣品管尺寸8 cm D x 50 cm H
樣品盤位數標準9位
溫度控制范圍-15 ~ 60℃
溫度波動度±0.05℃
ACC溫度+40°C
制冷量@20°C BT/20°C AT2000W
平均升降溫速率(5-30°C)1℃/5min
內膽尺寸(溫控內腔)530 mm W × 530 mm D × 500 mm H(有效區域)
自動進樣器控制精度0.02 mm
氣壓傳感器精度0.05%
溫度傳感器精度±0.15℃
氣體流速1L/min
氣體管路1/8不銹鋼管或特氟龍管
氣路清洗大氣本底緩沖氣
通風前面板上門底部進風,后面板上部排風
外觀落地式,前部萬向輪,后部固定論
整機尺寸762 mm W × 950 cm D × 1700 mm H
電源100 ~ 240VAC,50/60 Hz


















8800-1 CO2 H2O 分析儀

性能指標
CO2 測量范圍0-2000 ppm
CO2 準確度± 2%
CO2 零點穩定性± 2%(>12個月)
CO2 重復性@零點± 0.3%
CO2 重復性@跨度± 1.5%
CO2 恒溫下的零點漂移± 2% / 年
CO2 常溫下的零點漂移± 0.03% / ℃
H2O 測量范圍0~6%
H2O 準確度± 2%
標準工作溫度-20 ~45 °C
標準工作壓力800 ~ 1150mbar
取樣流速標準1L/min,可調
預熱時間1min
校準頻率建議12月校準一次
濕度<99% R.H,無冷凝

土壤溫度、濕度、鹽度和水勢測量

性能指標
土壤含水量準確度±2%
土壤溫度準確度0.2℃
電導率準確度±10% @ 0~ 1 S/m
土壤水勢精度1 mbar


配置說明

PRI-8800 Plus全自動變溫培養土壤溫室氣體在線測量系統主要包含自動進樣器、水槽、壓縮機、CO2 H2O 分析儀、內部計算機、9位樣品盤等,9個原狀測量套件;可選土壤溫度傳感器、土壤濕度和鹽度傳感器、土壤水勢傳感器、水位傳感器等。
PRI-8800 Plus可以選配不同的氣體分析儀,如CO2 H2O分析儀、高精度CO2 CH4 N2O H2O分析儀、CO2 CH4同位素分析儀等,具體請咨詢銷售人員。


PRI-8800 Plus 實驗設計

1)原狀土凍融過程模擬:氣候變化改變了土壤干濕循環和凍融循環的頻率和強度。這些波動影響了土壤微生物活動的關鍵驅動力,即土壤水分利用率。雖然這些波動使土壤微生物結構有少許改變,但一種氣候波動的影響(例如干濕交替)是否影響了對另一種氣候(例如凍融交替)的反應,其溫室氣體排放是如何響應的?通過PRI-8800 Plus 的凍融模擬,我們可以找出清晰答案。
2濕地淹水深度模擬:di球尺度上濕地甲烷(CH4)排放的溫度敏感性大小主要取決于水位變化,而二氧化碳(CO2)排放的溫度敏感性不受水位影響。復雜多樣的濕地生態系統不同水位的變化及不同溫度的變化如何影響和調控著濕地溫室氣體的排放?我們該如何量化不同水位的變化及不同溫度的變化下濕地的溫室氣體排放?借助PRI-8800 Plus,通過淹水深度和溫度變化的組合測試,可以查出真相。
3)溫度依賴性的研究:既然溫度的變化會極大影響土壤呼吸,基于溫度變化的Q10研究成為科學家研究中重中之重。2017年Robinson提出的zui低20個溫度梯度擬合土壤呼吸對溫度響應曲線的建議,將糾正以往研究人員只設置3-5個溫度點(大約相隔5-10℃)進行呼吸測量的做法,該建議能解決傳統方法因溫度梯度少而導致的不同土壤的呼吸對溫度變化擬合相似度高的問題,更能提升不同的理論模型或隨后模型推算結果的準確性。而上述至少20個溫度點的設置和對應的土壤呼吸測量,僅僅需要在PRI-8800 Plus程序中預設幾個溫度梯度即可完成多個樣品在不同溫度下的自動測量,這將極大提高科學家的工作效率。
除了上述變溫應用案例外,科學家還可以依據自己的實驗設計進行諸如日變化、月變化、季節變化、甚至年度溫度變化的模擬培養,通過PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作測量,將極大減少科學家實驗實施的周期和工作量,并提高了工作效率。
PRI-8800 Plus除了具有上述變溫培養的特色,還可以進行恒溫培養,抑或是恒溫/變溫交替培養,這些組合無疑拓展了系統在不同溫度組合條件下的應用場景。
4)水分依賴性的研究:多數研究表明,在溫度恒定的情況下,Q10很容易受土壤含水量的影響,表現出一定的水分依賴特性。PRI-8800 Plus可以通過手動調整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速連續測量模式下,實現不同水分梯度條件下土壤呼吸的精準測量,而PRI-8800 Plus的邏輯設計,為短期、中期和長期濕度控制條件下的土壤呼吸的連續、高品質測量提供了可能。
5)底物依賴性的研究:底物物質量與Q10密切相關,這里的底物包含不限于自然態的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/難分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸堿鹽度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物質碳、微生物種群、各種肥料、呼吸促進/抑制劑、同位素試劑等。通過PRI-8800快速在線變溫培養測量,能加速某些研究進程并獲得可靠結果,如生物質炭在土壤改良過程中的土壤呼吸研究、緩釋肥緩釋不同階段對土壤呼吸的持續影響、鹽堿土壤不同改良措施下的土壤呼吸的變化響應等等。
6)生物依賴性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(>90%)和土壤動物呼吸(1-10%),土壤微生物群落對Q10影響重大。通過溫度響應了解培養前后的微生物種群和數量的變化以及對應的土壤呼吸速率的變化有重要意義。外源微生物種群的添加,或許幫助科學家找出更好的Q10對土壤生物依賴性的響應解析。


PRI-8800 部分發表文章

1.Li C, Xiao C, Li M, et al. The quality and quantity of SOM determines the mineralization of recently added labile C and priming of native SOM in grazed grasslands[J]. Geoderma, 2023, 432: 116385.
2.Ma X, Jiang S, Zhang Z, et al. Long‐term collar deployment leads to bias in soil respiration measurements[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2023, 14(3): 981-990.
3.He Y, Zhou X, Jia Z, et al. Apparent thermal acclimation of soil heterotrophic respiration mainly mediated by substrate availability[J]. Global Change Biology, 2023, 29(4): 1178-1187.
4.Mao X, Zheng J, Yu W, et al. Climate-induced shifts in composition and protection regulate temperature sensitivity of carbon decomposition through soil profile[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 172: 108743.
5.Pan J, He N, Liu Y, et al. Growing season average temperature range is the optimal choice for Q10 incubation experiments of SOM decomposition[J]. Ecological Indicators, 2022, 145: 109749.
6.Li C, Xiao C, Guenet B, et al. Short-term effects of labile organic C addition on soil microbial response to temperature in a temperate steppe[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 167: 108589.
7.Jiang ZX, Bian HF, Xu L, He NP. 2021. Pulse effect of precipitation: spatial patterns and mechanisms of soil carbon emissions. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 673310.
8.Liu Y, Xu L, Zheng S, Chen Z, Cao YQ, Wen XF, He NP. 2021. Temperature sensitivity of soil microbial respiration in soils with lower substrate availability is enhanced more by labile carbon input. Soil Biology and Biochemistry, 154: 108148.
9.Bian HF, Zheng S, Liu Y, Xu L, Chen Z, He NP. 2020. Changes in soil organic matter decomposition rate and its temperature sensitivity along water table gradients in cold-temperate forest swamps. Catena, 194: 104684.
10.Xu M, Wu SS, Jiang ZX, Xu L, Li MX, Bian HF, He NP. 2020. Effect of pulse precipitation on soil CO2 release in different grassland types on the Tibetan Plateau. European Journal of Soil Biology, 101: 103250.
……


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