RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x由德國(guó)Pyroscience公司聯(lián)合歐洲多國(guó)科學(xué)家研制生產(chǎn),,基于REDFLASH(RF)光學(xué)傳感器技術(shù),,操作簡(jiǎn)單,無(wú)需維護(hù),。氧氣測(cè)量?jī)x由主機(jī),、傳感器及軟件組成,應(yīng)用于環(huán)境科學(xué),、生態(tài)科學(xué),、植物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué),、海洋科學(xué),、生物醫(yī)學(xué)、生物技術(shù),、食品科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域,。在動(dòng)物領(lǐng)域,RF-O2熒光光纖氧氣測(cè)量?jī)x廣泛用于水生動(dòng)物呼吸代謝及動(dòng)物組織氧氣含量的測(cè)定,。
功能特點(diǎn)
- REDFLASH技術(shù)無(wú)氧耗,、高速響應(yīng),、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(cè)量范圍全量程和痕量可選
- 測(cè)量?jī)x小巧緊湊,、電腦USB供電,無(wú)需額外電源
- 氧氣測(cè)量1,、2,、4通道可選
- 具備實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償
- 高時(shí)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(jì)算和漂移補(bǔ)償?shù)墓δ?/span>
- 即插即用
- 輕松校準(zhǔn)
應(yīng)用方向
- 魚類的呼吸代謝測(cè)量
- 水生昆蟲,、底棲無(wú)脊椎動(dòng)物等的呼吸代謝測(cè)量
- 動(dòng)物組織,、血液等氧氣含量監(jiān)測(cè)
技術(shù)指標(biāo)
- 新一代FireSting-O2(FS-O2)測(cè)量?jī)x
- 有1通道、2通道,、4通道可供選配,,分別可接1個(gè)、2個(gè)或4個(gè)氧氣或溫度傳感器,;另具備一個(gè)Pt100熱電阻溫度傳感器通道
- 最大采樣頻率:每秒10-20次
- 內(nèi)置氣壓傳感器,,300-1100mbar,06mbar分辨率,,精確度±3mbar
- 內(nèi)置濕度傳感器,,0-100%RH,分辨率04%,,精確度±0.2%
- 具模擬輸出和自動(dòng)模式,,0-5VDC
- 0接口,通過USB口PC供電,,20mA@5VDC
- 端口:串行接口UART
- 大?。?8x120x24mm,重290g
- 操作環(huán)境:0-50℃,,非冷凝
- 軟件:Pyro Workbench,,Windows7/8/10,最低配置700MB硬盤,、1GB內(nèi)存,、1360×768屏幕分辨率
- 全量程氧氣測(cè)量參數(shù)
最佳測(cè)量范圍 0-50%O2(氣相),,0-22mg/L(溶解氧)
最大測(cè)量范圍0-100%O2(氣相),0-44mg/L(溶解氧)
檢測(cè)極限:0.02%O2(氣相),,0.01mg/L(溶解氧)
適用溫度范圍:0-50℃
最佳測(cè)量范圍 0-10%O2(氣相),,0-4.5mg/L(溶解氧)
最大測(cè)量范圍 0-21%O2(氣相),0-9mg/L(溶解氧)
檢測(cè)極限:0.005%O2(氣相),,0.002mg/L(溶解氧)
適用溫度范圍:0-50℃
- 氧氣校準(zhǔn)膠囊:用于氧氣傳感器的零點(diǎn)校準(zhǔn),。每個(gè)膠囊可制備50mL的校準(zhǔn)溶液,10個(gè)裝,。
- 配套數(shù)據(jù)采集和展示軟件Pyro Workbench:支持多達(dá)10個(gè)Pyro的測(cè)量設(shè)備同時(shí)運(yùn)行,。軟件提供設(shè)備的設(shè)置和傳感器的校準(zhǔn)。傳感器讀數(shù)能以數(shù)字和圖表的形式展示,,并能以相應(yīng)數(shù)據(jù)文件存儲(chǔ),,便于進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析。
- 配套分析軟件Pyro Data Inspector:提供耗氧率計(jì)算和漂移補(bǔ)償?shù)葦?shù)據(jù)分析的功能,。
- 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(yīng)用案例
- 澳大利亞珊瑚礁研究中心使用FSO2氧氣測(cè)量?jī)x測(cè)量了熱帶珊瑚礁魚類在控溫環(huán)境中的最大代謝率MMR,、標(biāo)準(zhǔn)代謝率SMR及有氧代謝率AMR,研究結(jié)果發(fā)表在2016年的《Global Change Biology》雜志,。
- 來(lái)自澳大利亞海洋科學(xué)研究所和哥德堡大學(xué)的科學(xué)家對(duì)鱸魚的耐熱性的生理基礎(chǔ)進(jìn)行研究,,分別對(duì)有氧呼吸代謝率和靜脈血分壓進(jìn)行了測(cè)量。
- 英國(guó)格拉斯哥大學(xué)的研究者使用FSO2四通道測(cè)量?jī)x和探頭式氧氣傳感器研究劇烈溫度波動(dòng)對(duì)魚類代謝率和有氧代謝能力的影響,。
- 美國(guó)伍茲霍爾海洋研究所的研究者使用FSO2四通道測(cè)量?jī)x和薄膜貼式氧氣傳感器測(cè)量海洋無(wú)脊椎動(dòng)物的耗氧率,,他們使用注射器當(dāng)做呼吸室,其體積可根據(jù)動(dòng)物大小和代謝率靈活調(diào)整,。
近年部分參考文獻(xiàn)
- 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).