RF-O2荧光光纤氧气丈量仪由德国Pyroscience公司联合欧洲多国科学家研制生产,基于REDFLASH(RF)光学传感器技术,操作简单,无需维护。氧气丈量仪由主机、传感器及软件组成,应用于情况科学、生态科学、植物科学、动物科学、海洋科学、生物医学、生物技术、食品科学等各个领域。在情况领域,RF-O2荧光光纤氧气丈量仪广泛用于大气、水体、土壤、沉积物等样品耗氧量的丈量和氧气含量的监测。

应用偏向
- 大气、土壤、水、沉积物O2丈量监测
- 湿地、海洋沉积、河湖沉积剖面O2丈量监测
- 污水处理、沼气、垃圾填埋场、有机物降解等O2丈量监测
功效特点
- REDFLASH技术无氧耗、高速响应、低电耗、高精度、低交叉敏感性、低滋扰
- 氧气传感器类型灵活多样,包括探头、探针、插入式、裸光纤、耐溶剂等接触式传感器以及薄膜贴、流通管、呼吸瓶等非接触传感器
- 氧气丈量规模全量程和痕量可选
- 丈量仪小巧紧凑、电脑USB供电,无需特别电源
- 氧气丈量1、2、4通道可选
- 具备实时温度赔偿
- 高时空解析度
- 气体、液体样品均可使用
- 具模拟输出和广播模式
- 配套剖析软件具备耗氧率盘算和漂移赔偿的功效
- 即插即用
- 轻松校准
技术指标
- 新一代FireSting-O2(FS-O2)丈量仪
- 有1通道、2通道、4通道可供选配,划分可接1个、2个或4个氧气或温度传感器;另具备一个Pt100热电阻温度传感器通道
- 最大采样频率:每秒10-20次
- 内置气压传感器,300-1100mbar,06mbar区分率,精确度±3mbar
- 内置湿度传感器,0-100%RH,区分率04%,精确度±0.2%
- 具模拟输出和自动模式,0-5VDC
- 0接口,通过USB口PC供电,20mA@5VDC
- 端口:串行接口UART
- 大�。�78x120x24mm,重290g
- 操作情况:0-50℃,非冷凝
- 软件:Pyro Workbench,Windows7/8/10,最低配置700MB硬盘、1GB内存、1360×768屏幕区分率

- 全量程氧气丈量参数

最佳丈量规模 0-50%O2(气相),0-22mg/L(溶解氧)
最大丈量规模0-100%O2(气相),0-44mg/L(溶解氧)
检测极限:0.02%O2(气相),0.01mg/L(溶解氧)
适用温度规模:0-50℃
最佳丈量规模 0-10%O2(气相),0-4.5mg/L(溶解氧)
最大丈量规模 0-21%O2(气相),0-9mg/L(溶解氧)
检测极限:0.005%O2(气相),0.002mg/L(溶解氧)
适用温度规模:0-50℃
- 氧气校准胶囊:用于氧气传感器的零点校准。每个胶囊可制备50mL的校准溶液,10个装。
- 配套数据收罗和展示软件Pyro Workbench:支持多达10个Pyro的丈量设备同时运行。软件提供设备的设置和传感器的校准。传感器读数能以数字和图表的形式展示,并能以相应数据文件存储,便于进一步的数据剖析。

- 配套剖析软件Pyro Data Inspector:提供耗氧率盘算和漂移赔偿等数据剖析的功效。
- 传感器:类型多样,包括探头传感器、探针传感器、插入式传感器、裸光纤传感器、耐溶剂传感器、薄膜贴、流通管、呼吸瓶等。
应用案例
- 西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室研究发明:未来气候变暖,而降低氮肥使用率并结合增氧浇灌,关于坚持作物产量及降低土壤净温室气体排放具有重要实践意义。研究人员使用了FSO2丈量仪丈量了土壤含氧量。北京球速体育公司为其提供该应用场景下的设备和专业的技术支持。

- 德国的研究人员使用FSO2四通道丈量仪和伸缩探针式传感器在船上丈量湖泊中氧气的空间漫衍状况。

- 荷兰皇家海洋研究所使用FSO2四通道丈量仪和薄膜贴式氧气传感器在视察船上实地丈量季节性缺氧湖沉积物的总耗氧量(TOU,Total Oxygen Uptake)的时空变革。曲线图为3个重复沉积物样品和一个比照样品(绿色,加入底层水)的溶解氧变革曲线。

- 德国的研究人员利用FSO2丈量仪和裸光纤式氧气传感器对土壤氧气进行丈量,以评估差别种类蚯蚓在低氧条件下对土壤改良的效率。

近年部分参考文献
- 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,.
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- 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).
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