Picarro使用技巧---光腔衰蕩光譜技術分析離散氣體樣品方法推薦
Picarro使用技巧---光腔衰蕩光譜技術分析離散氣體樣品方法推薦

摘要:自主設計離散氣體樣品進樣系統連用Picarro G2131-i碳同位素分析儀測試少量氣體樣品的δ13C和xCO2
分析儀器和采樣系統:
分析儀選擇:Picarro G2131-i碳同位素分析儀,其他型號分析儀如G2201-i、G2132-i、G5131-i同樣適用。
Picarro應用干貨——生活中的蜂蜜摻假與檢測
應用報告 - G2131-i / G2201-i 快速測試蜂蜜產品中是否摻入高果糖玉米糖漿的方法
近年來,穩定同位素技術逐漸成為國際上用于產地溯源和鑒別食品成分摻假的一種直接而有效的工具,越來越多的蜂蜜供應商和經銷商使用穩定同位素來證明他們的產品沒有摻假。此外,世界各地的海關和邊境保護機構定期對進口蜂蜜產品進行摻假檢測,光腔衰蕩光譜技術(CRDS)便是這種認證和測試的新工具。與其他系統相比,它的購置和運行成本要低50%以上,安裝和使用也容易得多,而且仍能夠提供測試所需的精度。
G2131-i-北大西洋穩定碳同位素季節性的詳細觀察
應用報告 - G2131-i-北大西洋穩定碳同位素季節性的詳細觀察
摘要:北大西洋在氣候變化中發揮著重要作用,尤其是因為它對二氧化碳的吸收和自然碳的封存非常重要。其地 表水中的二氧化碳濃度,隨季節和年際時間尺度變化,主要受海氣交換、溫度變化和生物生產/呼吸的驅動,最終決定了海洋的二氧化碳匯/源功能。穩定碳同位素特征的變異性可以提供進一步的洞察,并有助于提高對表層海洋碳系統控制的理解。在這項工作中,一個光腔衰蕩光譜儀(G2131-i)被耦合到一個經典的,基于平衡儀的pCO2系統上,這個系統安裝在在北美和歐洲之間的亞極地北大西洋的一個定期航班上。2012年至2014年,在連續測量溫度、鹽度和fCO2的同時,獲得了3年的航面δ13C(CO2)數據時間序列。我們對二氧化碳和 δ13C(CO2)進行熱驅動和非熱驅動分解。對表層海洋δ13C(CO2)的直接測量使我們能夠估計質量流量,以及在海氣交換過程中的穩定碳同位素分餾。當大陸架淺層上的二氧化碳質量流量在1–2 mol CO2?m?2?year?1和在開闊海域為2.5-3.5 mol CO2?m-2?year-1的范圍內,CO2通量同位素特征為:海面的范圍為-2.6±1.4‰,在西部為-6.6±0.9‰,在開闊海域東部為-4.5±0.9‰。 fCO2:CO2 fugacity 逸散度。
G2131-i-用CRDS氣體分析儀測量空氣中13C富集的二氧化碳:評價和校準
應用報告 - G2131-i:用CRDS氣體分析儀測量空氣中13C富集的二氧化碳:評價和校準
摘要:使用光腔衰蕩光譜法(CRDS)對空氣中的δ13C CO2分析越來越普遍。然而,對于高13C豐度對CRDS測量性能的影響知之甚少。12CO2和13CO2譜線之間的重疊可能對13C富集樣品CO2同位素使用CRDS方法測量,產生不利影響。CO2中13C富集可以導致進行x12CO2測量的CRDS儀器(如G2131-i)出現微小誤差,文章提出了一個經驗修正的測量二氧化碳在空氣中13C富集的簡單方法。
文章使用Picarro G2131-I CRDS同位素- CO2氣體分析儀,在合成空氣中測試了具有廣泛變化的13C豐度(從天然原子到20.1原子)和CO2摩爾分數(x CO2:<0.1到2116ppm)的特殊重量標準。通過分析標準的測量誤差,評估了12CO2和13CO2譜線之間光譜干擾的存在。采用多組分校準策略,結合同位素比值和摩爾分數數據,確保了 δ13C CO2、x12CO2和x13CO2校正值的準確性與一致性。
在整個測試范圍(<0.005至100 ppm)內,CRDS技術對x13CO2的測量均準確無誤。另一方面,對x12CO2測量中的光譜串擾導致x12CO2、總x CO2(x12CO2+x13CO2)和δ13C CO2數據不準確。x12CO2測量的經驗關系將13C /12C同位素比值(即13CO2/12CO2,RCO2)作為一個二次(非線性)變量來補償干擾,并使我們的標準氣體能夠準確校準進行所有CO2成分測量的儀器。
G2131-i:用光腔衰蕩光譜法分析離散氣體樣品的δ13C–CO2 與xCO2
應用報告 - G2131-i-用光腔衰蕩光譜法分析離散氣體樣品的δ13C–CO2 與xCO2
摘要:文章設計了一種分析小離散樣本(50ml注射器)的方法。測量是通過參考標準空氣基線,將50ml注射樣品輸入CRDS分析儀(Picarro G2131-i),樣品將在CRDS數據饋送中產生尖峰,從而完成測量。文章作者開發了一個定制軟件,用于實時管理測量過程和匯總樣本數據。與VPDB(Vienna Pee Dee Belemnite)相比,該方法成功地用CO2摩爾分數(xCO2)在<0.1到>20000ppm范圍內進行了測試,δ13C–CO2值在?100到+30000‰范圍內。樣品測量速度通常為10 samples h?1,理想條件下可能為13h?1。常規使用中,無效測量率約為1%。使用0.05至2109ppm x CO2和δ13C–CO2的標準氣體進行校正以校正記憶效應,其水平在?27.3至+21740‰之間。重復性試驗表明,對于自然豐度為300-2000 ppmv的13C-CO2樣本,50ml樣品在x CO2中的精密度為0.05%,在δ13C–CO2中的精密度為0.15‰。在9個月的時間內,對測量結果的長期一致性進行了測試,結果表明,沒有產生系統測量偏差。文章對離散氣體樣品的標準化分析拓展了CRDS方法測量13C的應用范圍,增強了其替代傳統同位素比值測量技術的潛力。由于方法涉及最小的設置成本,可以很容易地在Picarro G2131-I和G2201-I分析儀中實施,或為與其他CRDS儀器和微量氣體一起使用而量身定做。
應用報告 - G2131-i:北大西洋穩定碳同位素季節性的詳細觀察
摘要:北大西洋在氣候變化中發揮著重要作用,尤其是因為它對二氧化碳的吸收和自然碳的封存非常重要。其地表水中的二氧化碳濃度,隨季節和年際時間尺度變化,主要受海氣交換、溫度變化和生物生產/呼吸的驅動,最終決定了海洋的二氧化碳匯/源功能。穩定碳同位素特征的變異性可以提供進一步的洞察,并有助于提高對表層海洋碳系統控制的理解。在這項工作中,一個光腔衰蕩光譜儀(G2131-i)被耦合到一個經典的,基于平衡儀的pCO2系統上,這個系統安裝在在北美和歐洲之間的亞極地北大西洋的一個定期航班上。2012年至2014年,在連續測量溫度、鹽度和fCO2的同時,獲得了3年的航面δ13C(CO2)數據時間序列。我們對二氧化碳和 δ13C(CO2)進行熱驅動和非熱驅動分解。對表層海洋δ13C(CO2)的直接測量使我們能夠估計質量流量,以及在海氣交換過程中的穩定碳同位素分餾。當大陸架淺層上的二氧化碳質量流量在1–2 mol CO2?m?2?year?1和在開闊海域為2.5-3.5 mol CO2?m-2?year-1的范圍內,CO2通量同位素特征為:海面的范圍為-2.6±1.4‰,在西部為-6.6±0.9‰,在開闊海域東部為-4.5±0.9‰。
<注明:fCO2:CO2 fugacity 逸散度>
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應用報告 - G2131-i:用CRDS氣體分析儀測量空氣中13C富集的二氧化碳:評價和校準
摘要:使用光腔衰蕩光譜法(CRDS)對空氣中的δ13C CO2分析越來越普遍。然而,對于高13C豐度對CRDS測量性能的影響知之甚少。12CO2和13CO2譜線之間的重疊可能對13C富集樣品CO2同位素使用CRDS方法測量,產生不利影響。CO2中13C富集可以導致進行x12CO2測量的CRDS儀器(如G2131-i)出現微小誤差,文章提出了一個經驗修正的測量二氧化碳在空氣中13C富集的簡單方法。
文章使用Picarro G2131-I CRDS同位素- CO2氣體分析儀,在合成空氣中測試了具有廣泛變化的13C豐度(從天然原子到20.1原子)和CO2摩爾分數(x CO2:<0.1到2116ppm)的特殊重量標準。通過分析標準的測量誤差,評估了12CO2和13CO2譜線之間光譜干擾的存在。采用多組分校準策略,結合同位素比值和摩爾分數數據,確保了 δ13C CO2、x12CO2和x13CO2校正值的準確性與一致性。
在整個測試范圍(<0.005至100 ppm)內,CRDS技術對x13CO2的測量均準確無誤。另一方面,對x12CO2測量中的光譜串擾導致x12CO2、總x CO2(x12CO2+x13CO2)和δ13C CO2數據不準確。x12CO2測量的經驗關系將13C /12C同位素比值(即13CO2/12CO2,RCO2)作為一個二次(非線性)變量來補償干擾,并使我們的標準氣體能夠準確校準進行所有CO2成分測量的儀器。
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應用報告 - G2131-i:用光腔衰蕩光譜法分析離散氣體樣品的δ13C–CO2 與xCO2
摘要: 文章設計了一種分析小離散樣本(50ml注射器)的方法。測量是通過參考標準空氣基線,將50ml注射樣品輸入CRDS分析儀(Picarro G2131-i),樣品將在CRDS數據饋送中產生尖峰,從而完成測量。文章作者開發了一個定制軟件,用于實時管理測量過程和匯總樣本數據。與VPDB(Vienna Pee Dee Belemnite)相比,該方法成功地用CO2摩爾分數(xCO2)在<0.1到>20000ppm范圍內進行了測試,δ13C–CO2值在?100到+30000‰范圍內。樣品測量速度通常為10 samples h?1,理想條件下可能為13h?1。常規使用中,無效測量率約為1%。使用0.05至2109ppm x CO2和δ13C–CO2的標準氣體進行校正以校正記憶效應,其水平在?27.3至+21740‰之間。重復性試驗表明,對于自然豐度為300-2000 ppmv的13C-CO2樣本,50ml樣品在x CO2中的精密度為0.05%,在δ13C–CO2中的精密度為0.15‰。在9個月的時間內,對測量結果的長期一致性進行了測試,結果表明,沒有產生系統測量偏差。文章對離散氣體樣品的標準化分析拓展了CRDS方法測量13C的應用范圍,增強了其替代傳統同位素比值測量技術的潛力。由于方法涉及最小的設置成本,可以很容易地在Picarro G2131-I和G2201-I分析儀中實施,或為與其他CRDS儀器和微量氣體一起使用而量身定做。
23-amt-10-4507-2017
應用報告 - G2131-i海水13CO2 / 12CO2同位素比和pCO2的連續監測:CRDS的性能和氣體基質效應
摘要: 通過定量測量,分析了光波腔衰蕩譜儀CRDS連續監測水溶性二氧化碳同位素比值13CO2 / 12CO2和分壓pCO2的能力。在典型操作條件下運行標定氣體標準,證明了Δ(δ13C[CO2]) = ±0.1‰,平均時間為120分鐘。確定絕對不確定度為Δ(δ13C[CO2]) = ±0.2‰,δ(xCO2)=±0.5 ppmv。在結合水-空氣平衡裝置使用儀器時,沒有遇到任何原理問題。相比之下,當測量氣體基質中與環境空氣成分不同的二氧化碳時,壓力增寬線寬效應導致δ13C(CO2)和xCO2值出現顯著誤差。這些可能影響環境研究中的測量精度的因素,可定量通過基于光譜的校正程序進行評估。通過線寬分析,儀器能夠連續、同時測量δ13C(CO2)、pCO2以及水含量和O2過飽和度,因此具有進行連續在線、船載監測研究的能力。
20-s10546-014-9926-2