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上海市普陀区金沙江路1038号華東師大科学技術園2号棟8階
上海澤泉科技株式会社
上海市普陀区金沙江路1038号華東師大科学技術園2号棟8階
光纤式氧气测量仪FireSting-O2
酸素測定の革命的技術、特に光合成放出酸素、水体と土壌マイクロ生態研究の測定に適している

光ファイバ式酸素測定器の採用レッドフラッシュ染料発光技術は、高精度、高安定性、低消費電力、妨害程度が低く、応答が速いなどの特徴があり、すでに広範な応用と科学研究成果がある、また、多様なタイプの酸素センサを接続し、異なる実験ニーズを満たすことができる。こうおんかがく複数の新技術を持ち、さらに磨きをかけ続けている光ファイバ式酸素測定器さんそしょうか高精度酸素測定分野の、最適化設計の生産プロセスもさんそしょうか製品の高性能を維持しながら競争力のある価格を維持する。
光ファイバ式酸素測定器FireSting-O 2応用分野:
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 水体溶解酸素、藻類及び藻類生物膜及び植物の光合成及び呼吸作用測定
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 水生動物(魚類、水生昆虫等の無脊椎動物、浮遊動物)等の呼吸代謝測定
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 陆生动物、实验动物、动物组织、血液等呼吸代谢测量
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 土壌、湿地、海洋堆積、河湖堆積断面酸素測定
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) バイオリアクター、発酵プロセス、酵素動力学、細胞培養などの酸素測定
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 食糧食品貯蔵輸送、ワインなどの酸素測定
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 下水処理、メタンガス、ゴミ埋立場、有機物分解などの酸素測定
製品特徴:
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 採用REDFLASH新技術による正確で感度の高い酸素検出
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 内蔵湿度センサーと大気圧センサーによる迅速かつ正確なデータ補償
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 気相、液相、半固体等の各種環境において酸素含有量を測定することは、特に光合成酸素測定に適している
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 提供する1,2または4チャネルバージョン
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) マイクロセンサ、小型センサ、堅牢型プローブ、キャップ交換可能プローブ、ナノプローブ、耐溶剤プローブを接続することもできるし、非接触式点状センサ(測定カップ、呼吸瓶、流通室チップ)を接続することもできる
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) センサ端の直径は50µmまで3 mm
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 1台さんそしょうかいくつかの異なる測定範囲(標準と微量)、異なる種類の分析物センサーを同時に接続して使用することができる
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 通じてユニバーサルシリアルバス接続パソコン電力供給と制御、または独立した電力供給、採用ブロードキャストモード運転とアナログチャネル出力データ
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 可提供元のデバイスメーカーカスタマイズ
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 新版PyroScienceワークベンチ同時接続可能10台の酸素測定器、また行うことができますドリフト補償と酸素速度計算

革命的レッドフラッシュ技術
由こうおんかがく発明のレッドフラッシュ技术基于只对氧气敏感的レッドフラッシュ染料発光材料レッドフラッシュ染料受红光(λ=620nm)励起後、酸素含有量の多さに応じて強度の異なる近赤外光(760 nm近赤外)。通じて近赤外強度の測定は酸素含有量を反映することができる。レッドフラッシュ技術は高精度、高安定性、低消費電力、干渉程度が低く、応答が速いなどの特徴を持っている。赤色励起光は、自発蛍光の干渉を効果的に低減し、生体へのストレスを低減することができる。

レッドフラッシュ染料は赤色光に励起されると発せられます近赤外、酸素濃度の上昇に伴い放出されるものであることを示した。(1):(2):(3):(3):(3):(3):(3):(3):(3)(3)(3近赤外徐々に低下する(消光効果)。A.)低酸素濃度で高い近赤外発射するB)高酸素濃度では低い近赤外発射
主な技術パラメータ:
重量: |
290グラム |
寸法(幅X長いX高さ): |
78 x 120 x 24 mm |
インタフェースのタイプ: |
ユニバーサルシリアルバス |
测量原理: |
レッドフラッシュ染料発光技術 |
お2センサータイプ: |
マイクロセンサ、小型センサ、堅牢型プローブ、キャップ交換可能プローブ、ナノプローブ、耐溶剤プローブ、点状センサ(測定カップ、呼吸瓶、流通室チップ) |
温度センサー: |
測定範囲-10°C ~+50°C、分解能0.02°C、精度±0.1°C |
測定範囲300~1100 mbar、解像度0.06ミリバール, せいど±3 mbar |
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湿度センサー内蔵 |
測定範囲0~100%相対湿度、解像度0.04%相対湿度、精度±0.2%相対湿度 |
入力チャネル: |
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 1、2または4個の光学(酸素または温度) アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 1個PT100温度 |
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アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 0-100%お2(マスレンジセンサ) アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 0-50%お2(標準センサ) アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 0-10%お2(トレースセンサ) |
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解像度: |
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 0.02%(20%)2) アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 0.005%(1%)2) |
精度: |
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 気相:±0.2%(20%)2)、液相:±0.01mg/L() アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 気相:±0.02%(1%2)、液相:0.001 mg/L at 0.1 mg/L(びりょうセンサ) |
応答時間(t90): |
低~0.3秒(ガス/ようかいさんそ) |
サンプリング周波数 |
10-20個のサンプル/秒 |
サポートシステム: |
Windows 7/8/10/11 |
電力供給: |
USB(5VDC、50mA、を超えない70mA) |
拡張インタフェース |
シリアルインタフェース(UART),米国情報交換規格コード通信プロトコル |
アナログ出力 |
40-2.5VDC,14ビット分解能 |
操作/保管条件: |
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 0 ~ 50℃/-10-60ºC アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) ひぎょうしゅく |
オプションモジュール: |
アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) 元のデバイスメーカー |
システム構成:
さんそしょうか高精度、コンパクト、ベースパソコンの光ファイバ式酸素測定器であり、シングルチャネル、デュアルチャネル、および4チャネルバージョンを提供することができる。実験室や野外での短期的な調査や長期的なモニタリング使用、工業分野での酸素モニタリングに広く使用できる。ホストパスユニバーサルシリアルバスインタフェース接続コンピュータの電力供給と制御、各モデルのホストには、接続するための温度センサインタフェースが含まれています。PT100型(例えばTDIP15)温度プローブ。
1. FireSting-O2ホスト
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図では4チャンネルさんそしょうかホスト、 4光学酸素と温度プローブを接続できる光学チャンネル、1個PT100温度プローブインタフェース。 |
2.
センサー |
モデル |
ぶんせきぶつ |
アプリ |
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堅牢型プローブ、交換可能キャッププローブ
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オックスフォード... |
酸素 |
攪拌溶液、ガス |
TPROB ・・・ |
温度 |
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伸縮可能な針状センサ
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*牛... |
酸素 |
溶液、ガス及び半固体サンプル |
TPR… |
温度 |
||
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固定針状センサ*
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*牛(うし) |
酸素 |
ガス及び溶液及び半固体試料(特に海水) |
TPF… |
温度 |
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OXF…-PT |
酸素 |
ガス(ダイアフラムを突き刺す/包装) |
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|
露出式光ファイバセンサ*
|
*牛... |
酸素 |
溶液、ガス及びカスタマイズ |
TPB… |
温度 |
||
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耐溶剤プローブ
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OXSOLV。.. |
酸素 |
許可された極性、非極性溶媒 |
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ナノプローブ
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オクサノ |
酸素 |
水溶液及び微小流体の使用 |
|
ドットセンサ、自己粘着ドットセンサ、自己粘着ドットセンサ、自己粘着ドットセンサ、自己粘着ドットセンサ、自己粘着センサ、自己粘着センサ、自己粘着センサ、自己粘着センサ、自己粘着センサ、自己粘着センサ、自己粘着
|
OXSP5 の |
酸素 |
溶液、ガス |
TPSP5 |
温度 |
||
|
|
牛... |
酸素 |
溶液、ガス |
TOVIAL… |
温度、酸素 |
||
|
フローチャンバチップ
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OXFTC… |
酸素 |
溶液、ガス |
OXFTCR |
酸素 |
||
TPFTC2 は |
温度 |
||
TOFTC2 |
温度、酸素 |
3. 手動マイクロコンソール(マイクロオペレータ)
半固体(例えば底泥、せいぶつまく等)における酸素濃度、特に正確な階層測定が必要な場合は、手動型マイクロマニピュレータを使用することができるMM33光ファイバ酸素センサを操作する。MM33いい十、,Y,Z軸の手動位置決め、3軸の3つのコントロールつまみの位置は非常にコンパクトで便利です。技術パラメータ:重い650g、サイズ65 x 200 x 160 mm、固定可能6.5~12 mm直径のセンサー、x/y/z轴调节范围20 mm/25 mm/37 mm,x/y/z軸分解能約100µm/100µm/10µm。 |
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安定した測定を得るためには、ヘビースタンドHS1または軽量スタンドLS1安定したサポートMM33マイクロ?コンソールマイクロコンソール大型スタンド10キログラム、軽量スタンド4.5 kg;寸法400 x 360 x 560 mm、マイクロ操舵台を安定的に支持する、揺動自在三角形基、最大マウント可能4台のマイクロ操作台、2ルート直径12 mm、高さ500 mmの取り付け棒、耐酸性と海水。 |
![]() |
使用例:
1.ベーン組織の酸素含有量測定
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| 画像ソース:ていねいJ.キールバーグおよびM.フィッシャー,マーティン・ルーサー大学Halle Wittenberg、およびJ.勇敢,マグデルベルクヘルムホルツ環境研究センター湖研究部(いずれもドイツ) | |
2.針葉割れ目の酸素含有量測定
中国台湾雲霧林の中の中国台湾ヒノキ台湾ヒノキの鈍変種、微細構造調査によりその90%中国の台湾ヒノキは疎水性があり、気孔の隠れ家、気孔の集積などがあることを説明した“かんばつせいせいがた”特徴、亀裂には空気層(葉気膜)が存在し、沈降、霧と水蒸気の凝縮を防止して気孔を覆い、高湿環境中で二酸化炭素吸収を維持し、光合成を行うことができる。

酸素センサ(50ミクロン直径針先)隙間に置く。一乾燥した葉b、 c一滴加える5μl水滴d加三滴5μl水滴(すいてき)
参考文献:Pariyar S、Chang SC、Zinsmister D、など。台湾の雲霧林の過湿気候では、乾燥特性が光合成の維持に役立つ[J]。『生態学』、2017184(3):1-13。
3.サンゴの総一次生産性の研究
オーストラリアのグレートバリアリーフの大型サンゴモンタストレア クルタ流通室に異なる強度の光を照射し、水の深さに応じて測定するお2含有量と一次生産力の計算GPPそしてその量子収率を測定した(QES);发现在640ミクロン-2 s-1の中程度の照度では、エネルギー利用効率は低いとはいえ4%)がありますが、高い光合成効率(0.1 O2光子-1)。/組織微細構造冠層上では、光合成微細藻の量子収量が高い。

異なる照明強度におけるサンゴの光合成速度(お2含有量計算)測定の実験設定(一)と酸素センサ配置(b)

4つの異なる照明強度で(160、320、640和1280ミクロン-2s-1)、総一次生産性(nmol O2cm-3s-1) (黒い棒グラフ)および対応するお2濃度(μM)(線とドット)の水深垂直分布図
参考文献:Brodersen K、Lichtenberg M、Ralph P、など。放射エネルギー収支は共生サンゴの高い光合成効率を明らかにした[J]。
4.沿海海底の草甸の酸素含有量測定
ブルガリアをその場で監視比亜拉入り江(A.)と韓国ウエーブさせる入り江(B)沿海水域の海草草原の酸素、渦度共分散技術を通じて酸素フラックスを計算する。由和ヒューレット・パッカード2つの海岸海草の草甸の1日平均純酸素フラックスは、それぞれ:-474へ326mmol オ2米-2d-1和-74へ482 mmol オ2米-2d-1;かつクリーンお2収量と光合成の有効放射線(パー数)有意な相関関係を示す(P-I曲線);流速は3.30 へ6.70 cm s-1時、群落代謝は昼と夜にそれぞれ顕著に増加した20和5倍であり、流速が群落光合成の主要な影響要素である可能性があることを示している。最終的に、由の浄生態系代謝は- 17mmol オ2米-2d-1、異養とする、そしてヒューレット・パッカードために36mmol オ2米-2d-1、自己養生状態である。

ブルガリア.Byala入り江(A.)と韓国ウエーブさせる入り江(B)沿海水域海草的氧气测量
由入り江(上)とヒューレット・パッカード湾岸(下)沿岸水域海草の15分酸素流束と光合成有効放射線(PAR);正流束は海草放出を表すお2

参考文献:李、康、Hineva E、など。無侵襲渦関連技術を用いて東海と黒海沿岸海域の海草草原の浄生態系代謝を推定する[J]。海洋科学学報、2017、52(1):1-14。
5.深海堆積物のその場酸素含有量測定
2500メートル)堆積物中の酸素フラックス、堆積物境界層の低酸素勾配とフラックス、低乱流と低粒子含有量の制限条件下で、計算した渦度共分散乱流酸素フラックス(-0.9+-0.2(標準偏差)ミリモル酸素2米-2d-1)、溶解酸素フラックス(-1.02+-0.3(標準偏差)ミリモル酸素2米-2d-1)及び堆積物培養室法により測定した総酸素吸入量2米-2d-1)一致性があり、この部位は微生物媒介の酸素消費量を主とし、底生生物の平均炭素鉱化速度は4.3グラム/メートル2年-1、堆積物収集器で測定された粒子状有機物の年間堆積量を上回った。

画像ソース: フランク・ウェンズホーファー博士グラム群れ深海エコロジーおよびテクノロジー、 アルフレッド・ウェグナー研究所for極地およびブレーメン港海洋研究所とマックス・プランク研究所for海兵隊ドイツ)
参考文献:Donis D、Mcginnis DF、Holtapels M、など。貧栄養深海堆積物における底生酸素フラックスの評価(HAUSGARTEN天文台)[J]。
6.
スウェーデンフォスマークの潟湖では、原子力発電所の冷却用に冷水が引き出され、周辺の暖かい汚水が直接注入されたことで緩やかな水温上昇が起こり、多くの種類の魚が消えたが、欧州スズキが優占種となった。光学酸素センサを用いた高温下でのスズキの測定(リンネの川の道)の有酸素代謝率と静脈酸素分圧を測定し、臨界高温りんかいこうおん。酸素増加操作による23℃下の有酸素範囲の二倍増加、臨界高温CTmax(34.6±0.1)対照(34.0±0.5°C)は顕著に増加しなかった、酸素欠乏操作は有酸素範囲とCTmax方面も対照も有意差はなかった。酸素制限は魚を決めるものではないことを示していますりんかいこうおん

静脈洞に静脈血液中の酸素分圧を連続的に測定するためのカスタム光学センサを埋め込む。
画像ソース: ティモシー・クラーク(左)エリック・サンドロ-ゴールドバーグ大学、ゴールドバーグ、スウェーデン。(右)

欧州スズキは酸素富化している高酸素及び酸欠貧血下での代謝反応。A.酸素消費速度(ṀO2)処理の影響を受けないB.23摂氏度標準代謝率(SMR),最大
代謝率(MMR)及び有酸素範囲(AS)
参考文献:Brijs J、Jutfelt F、Clark TDなど。組織酸素供給の実験操作は欧州スズキの耐温性に影響しない[J]。実験生物学雑誌、2015218(15):2448-2454。
7.ミミズが生息する人工土柱における酸素測定
これはグルコースの添加により土壌動物(ミミズ)の生物呼吸作用が増強され、酸素が消費され二酸化炭素が発生するためである。

酸素センサを用いて土柱中の酸素変化を監視する

土柱にグルコース土塊を加えた後、土壌酸素含有量(%)時間とともに低下
画像ソース:オスナブリュック高等専門学校(ドイツ)、農業科学・景観設計学院
産地:ドイツこうおんかがく