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青島明華電子儀器有限公司

化工儀器網>產品展廳>環境監測儀器>氣體檢測儀>其它氣體檢測> GMS150高精度氣體調控系統

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GMS150高精度氣體調控系統

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   北京易科泰生態技術有限公司成立于2002年,為中關村高新技術企業,致力于生態-農業-健康研究監測技術推廣、研發與服務,特別是在光譜成像技術(高光譜成像技術、葉綠素熒光成像技術、紅外熱成像技術、無人機遙感等)、植物表型分析技術、呼吸與能量代謝測量技術等方面,與專業企業PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學、土壤與地球科學、動物能量代謝、水體與藻類及生態環境領域先進儀器技術的引進推廣和技術研發集成,為植物/作物表型分析、生態修復及生態保護、能量代謝測量等提供規劃設計、技術方案與系統集成、技術咨詢與科技服務。公司技術團隊80%以上具備碩士或碩士以上學位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動物所、中科院地理科學與資源研究所、中國農科院、中國林科院、中國環科院、中國水科院、清華大學、中國農業大學、北京林業大學、北京大學、中國海洋大學、陜西師范大學、內蒙古大學等建立了長期的技術合作交流關系。


   公司下設有葉綠素熒光技術與植物表型業務部、EcoTech®實驗室、光譜成像與無人機遙感事業部及無人機遙感研究中心(與陜西師范大學合作建立)、動物能量代謝實驗室、內蒙古阿拉善蒙古牛生態牧業研究院及青島分公司。實驗室擁有葉綠素熒光成像、葉綠素熒光儀、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem全自動化學分析儀、MicroMac1000水質在線監測系統、ACE土壤呼吸自動監測系統、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統、動物呼吸測量系統、LCpro 光合作用測量儀、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設備,可以進行實驗研究分析、實驗培訓等,歡迎與易科泰生態研究室開展合作研究。


   易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素熒光技術與表型分析技術)、美國SABLE公司(動物能量代謝技術)、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術)、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術)、歐洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技術)、歐洲BCN無人機遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國VERIS公司、英國ADC公司、德國UGT公司、歐洲SYSTEA公司等著名生態儀器技術領域的研發機構和廠商建立了密切的合作關系,在FluorCam葉綠素熒光成像與熒光測量技術、PlantScreen植物表型分析技術、高光譜成像技術、紅外熱成像技術、光合作用與植物生理生態研究監測、土壤呼吸與碳通量研究監測、動物呼吸代謝測量、水質分析與藻類研究監測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術、LIBS元素分析技術、無人機生態遙感技術等生態儀器技術及其系統方案集成有著豐富的經驗,成為我國農業、林業、地球科學、生態環境研究等領域科技進步的重要研究技術支持力量。由公司研制生產的EcoDrone®無人機遙感平臺、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術、SoilBox®土壤呼吸測量技術、PhenoPlot®輕便型作物表型分析系統、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監測系統、植物生理生態監測技術、動物能量代謝測量技術等,在中科院修購項目、*學科群項目、CERN網絡(生態系統監測網絡)等項目中發揮重要作用。


   “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經營理念,為國內生態-農業-健康研究與發展提供優秀的技術方案和服務。


歡迎關注北京易科泰微信公眾號







土壤與植物生理生態研究監測、環境氣象監測、水文水質及地下水監測、水土保持研究監測、荒漠化監測、精準農業以及動物生態研究等儀器技術的引進推廣和系統集成,并為生態環境實驗研究和規劃設計提供技術方案和分析測量。

產地類別 進口

GMS150高精度氣體調控系統可以將zui多4種不同氣體進行精確混合。每路輸入氣體的流量使用熱式質量流量計精確測量,并由內置的質量流量控制器進行精準控制,輸出的是*混合的均質氣體。氣體輸入輸出使用Prestolok快速安全接頭,保證使用過程中的便捷性與安全性。

GMS150高精度氣體調控系統可用于二氧化碳、氮氣、一氧化碳、甲烷、氨氣以及其他氣體的濃度控制。

GMS150高精度氣體調控系統分為GMS150版和GMS150-MICRO版,其中GMS150版精度更高,GMS150-MICRO版可調控流速更大。

 

應用領域

  •  與植物培養箱、光養生物反應器等聯用,

    進行精確氣體控制培養

  •  模擬不同CO2濃度環境,研究溫室效應

    對植物/藻類的影響

  •  研究CO2濃度與光合作用的關系

  • 模擬煙氣等有害氣體對植物/藻類的影響

  • 研究植物/藻類對有害氣體的處理與利用

     

 

 

技術參數:

  • 測量原理:熱式質量流量測量法

  • 可調控氣體:空氣、氮氣、二氧化碳、氧氣、一氧化碳、甲烷、氨氣等干燥純凈、無腐蝕性、無爆炸性氣體,氣源需用戶自備

  • 調控通道:標配為2通道,通道1Air-N2,通道2CO2,zui多可擴展為4通道

  • 工作溫度:15-50

  • 輸入/輸出接頭:Parker Prestolok接頭(6mm)

  • 輸入壓力:3-5bar

  • 密封:氟化橡膠

  • 顯示屏:8×21字符液晶顯示屏

  • 尺寸:37cm×28×15cm

  • 供電:115-230V交流電

  • 可聯用儀器:FMT150藻類培養與在線監測系統、MC1000 8通道藻類培養與在線監測系統、FytoScope系列智能LED光源生長箱、用戶自行設計的培養箱或反應器(可提供氣路連接方案)等

 

 

                 與中科院海洋所自行設計的培養裝置聯用的GMS150

 

GMS150版調控參數:

  •  zui小流量范圍:0.02 - 1 ml/min

  • zui大流量范圍:20 - 1000 ml/min

  • 可定制流量范圍:可在zui大流量和zui小流量之間定制。標準配置通道1(Air-N2): 20-1000 ml/min;通道2(CO2): 0.4-20 ml/min;可調控CO2濃度0.04% - 100%(實際調控濃度與流量有關)

  • 精度:±0.5%,加全量程±0.1%3-5ml/min為全量程±1%,<3ml/min為全量程±2%

  • 穩定性:<全量程±0.1%(參考1ml/min N2

  • 穩定時間:1~2s

  •  預熱時間:30min預熱達到*精度,2min預熱偏差±2%

  •  溫度靈敏度:<0.05%/

  •  壓力靈敏度:0.1%/bar(參考N2

  • 姿態靈敏度:1bar 壓力下與水平面保持90°zui大誤差0.2%(參考N2

  •  重量:7kg

 

GMS150-MICRO版調控參數:

  • zui小流量范圍:0.2 - 10 ml/min

  • zui大流量范圍:100 - 5000 ml/min

  • 可定制流量范圍:可在zui大流量和zui小流量之間定制。標準配置通道1(Air-N2): 40-2000 ml/min;通道2(CO2): 0.8-40 ml/min;可調控CO2濃度0.04% - 100%(實際調控濃度與流量有關)

  •  精度:±1.5%,加全量程±0.5%

  • 重復性:流量<20 ml/min為全量程±0.5%,流量>20 ml/min為實際流量±0.5%

  • 穩定時間:1s

  • 預熱時間:30min預熱達到*精度,2min預熱偏差±2%

  • 溫度靈敏度:零點<0.01%/℃,滿度<0.02%/

  • 姿態靈敏度:1bar 壓力下與水平面保持90°zui大誤差0.5 ml/min(參考N2

  • 重量:5kg

 

應用案例:

 

FMT150藻類培養與在線監測系統聯用研究藍藻Cyanothece sp. ATCC 51142 的超日代謝節律(Cerveny, 2013, PNAS

產地:歐洲

 

參考文獻:

  1. Sarayloo E, et al. 2018. Enhancement of the lipid productivity and fatty acid methyl ester profile of Chlorella vulgaris by two rounds of mutagenesis. Bioresource Technology, 250: 764-769
  2. Mitchell M C, et al. 2017. Pyrenoid loss impairs carbon-concentrating mechanism induction and alters primary metabolism in Chlamydomonas reinhardtii. Journal of Experimental Botany, 68(14): 3891-3902
  3. Hulatt C J, et al. 2017. Polar snow algae as a valuable source of lipids? Bioresource Technology, 235: 338-347
  4. Jouhet J, et al. 2017. LC-MS/MS versus TLC plus GC methods: Consistency of glycerolipid and fatty acid profiles in microalgae and higher plant cells and effect of a nitrogen starvation. PLoS ONE 12(8): e0182423
  5. Angermayr S A, et al. 2016. Culturing Synechocystis sp. Strain PCC 6803 with N2 and CO2 in a Diel Regime Reveals Multiphase Glycogen Dynamics with Low Maintenance Costs. Appl. Environ. Microbiol., 82(14):4180-4189
  6. Acu?a A M, et al. 2016. A method to decompose spectral changes in Synechocystis PCC 6803 during light-induced state transitions. Photosynthesis Research, 130(1-3): 237-249

 



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