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GMS150高精度氣體調(diào)控系統(tǒng)

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北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司成立于2002年,為國家*,致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測技術(shù)推廣、研發(fā)與服務(wù),特別是在光譜成像技術(shù)(高光譜成像技術(shù)、葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)、紅外熱成像技術(shù)、無人機(jī)遙感等)、植物表型分析技術(shù)、呼吸與能量代謝測量技術(shù)等方面,與企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學(xué)、土壤與地球科學(xué)、動(dòng)物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域*儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和技術(shù)研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)保護(hù)、能量代謝測量等提供規(guī)劃設(shè)計(jì)、技術(shù)方案與系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢與科技服務(wù)。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)80%以上具備碩士或碩士以上學(xué)位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動(dòng)物所、中科院地理科學(xué)與資源研究所、中國農(nóng)科院、中國林科院、中國環(huán)科院、中國水科院、清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、中國海洋大學(xué)、陜西師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等建立了*的技術(shù)合作交流關(guān)系。 公司下設(shè)有葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與植物表型業(yè)務(wù)部、EcoLab?實(shí)驗(yàn)室、光譜成像與無人機(jī)遙感事業(yè)部及無人機(jī)遙感研究中心(與陜西師范大學(xué)合作建立)、動(dòng)物能量代謝實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實(shí)驗(yàn)室擁有葉綠素?zé)晒獬上?、葉綠素?zé)晒鈨x、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem*、MicroMac1000水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統(tǒng)、動(dòng)物呼吸測量系統(tǒng)、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(shè)備,可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究分析、實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等,歡迎與易科泰生態(tài)研究室開展合作研究。 易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與表型分析技術(shù))、美國SABLE公司(動(dòng)物能量代謝技術(shù))、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術(shù))、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術(shù))、歐洲Lightigo公司(LIBS元素分析技術(shù))、歐洲BCN無人機(jī)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*生態(tài)儀器技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)機(jī)構(gòu)和廠商建立了密切的合作關(guān)系,在FluorCam葉綠素?zé)晒獬上衽c熒光測量技術(shù)、PlantScreen植物表型分析技術(shù)、高光譜成像技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)、光合作用與植物生態(tài)研究監(jiān)測、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測、動(dòng)物呼吸代謝測量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術(shù)、LIBS元素分析技術(shù)、無人機(jī)生態(tài)遙感技術(shù)等生態(tài)儀器技術(shù)及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經(jīng)驗(yàn),成為我國農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地球科學(xué)、生態(tài)環(huán)境研究等領(lǐng)域科技進(jìn)步的重要研究力量。由公司研制生產(chǎn)的EcoDrone?無人機(jī)遙感平臺(tái)、SoilTron?多功能小型蒸滲儀技術(shù)、SoilBox?土壤呼吸測量技術(shù)、PhenoPlot?輕便型作物表型分析系統(tǒng)、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監(jiān)測系統(tǒng)、植物生態(tài)監(jiān)測技術(shù)、動(dòng)物能量代謝測量技術(shù)等,在中科院修購項(xiàng)目、*學(xué)科群項(xiàng)目、CERN網(wǎng)絡(luò)(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò))等項(xiàng)目中發(fā)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(jīng)營理念,為國內(nèi)生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究與發(fā)展提供的技術(shù)方案和服務(wù)。
激光產(chǎn)品,數(shù)據(jù)采集器
GMS150高精度氣體調(diào)控系統(tǒng) 產(chǎn)品信息

GMS150高精度氣體調(diào)控系統(tǒng)可以將多4種不同氣體進(jìn)行精確混合。每路輸入氣體的流量使用熱式質(zhì)量流量計(jì)精確測量,并由內(nèi)置的質(zhì)量流量控制器進(jìn)行精準(zhǔn)控制,輸出的是*混合的均質(zhì)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(diào)控系統(tǒng)可用于二氧化碳、氮?dú)狻⒁谎趸?、甲烷、氨氣以及其他氣體的濃度控制。

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

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應(yīng)用領(lǐng)域:

?與植物培養(yǎng)箱、光養(yǎng)生物反應(yīng)器等聯(lián)用,進(jìn)行精確氣體控制培養(yǎng)

?模擬不同CO2濃度環(huán)境,研究溫室效應(yīng)對植物/藻類的影響

?研究CO2濃度與光合作用的關(guān)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(shù)參數(shù):

?測量原理:熱式質(zhì)量流量測量法

?可調(diào)控氣體:空氣、氮?dú)狻⒍趸?、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(diào)控通道:標(biāo)配為2通道,通道1為Air-N2,通道2為CO2,多可擴(kuò)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(lián)用儀器:FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)、MC1000 8通道藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)、FytoScope系列智能LED光源生長箱、用戶自行設(shè)計(jì)的培養(yǎng)箱或反應(yīng)器(可提供氣路連接方案)等

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與FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)聯(lián)用的GMS150

與FytoScope智能LED光源生長箱聯(lián)用的GMS150

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與中科院海洋所自行設(shè)計(jì)的培養(yǎng)裝置聯(lián)用的GMS150

GMS150版調(diào)控參數(shù):

?小流量范圍:0.02 - 1 ml/min

?大流量范圍:20 - 1000 ml/min

?可定制流量范圍:可在大流量和小流量之間定制。標(biāo)準(zhǔn)配置通道1(Air-N2): 20-1000 ml/min;通道2(CO2): 0.4-20 ml/min;可調(diào)控CO2濃度0.04% - *(實(shí)際調(diào)控濃度與流量有關(guān))

?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(wěn)定性:<全量程±0.1%(參考1ml/min N2

?穩(wěn)定時(shí)間:1~2s

?預(yù)熱時(shí)間:30min預(yù)熱達(dá)到精度,2min預(yù)熱偏差±2%

?溫度靈敏度:<0.05%/℃

?壓力靈敏度:0.1%/bar(參考N2

?姿態(tài)靈敏度:1bar 壓力下與水平面保持90°大*.2%(參考N2

?重量:7kg

GMS150-MICRO版調(diào)控參數(shù):

?小流量范圍:0.2 - 10 ml/min

?大流量范圍:100 - 5000 ml/min

?可定制流量范圍:可在大流量和小流量之間定制。標(biāo)準(zhǔn)配置通道1(Air-N2): 40-2000 ml/min;通道2(CO2): 0.8-40 ml/min;可調(diào)控CO2濃度0.04% - *(實(shí)際調(diào)控濃度與流量有關(guān))

?精度:±1.5%,加全量程±0.5%

?重復(fù)性:流量<20 ml/min為全量程±0.5%,流量>20 ml/min為實(shí)際流量±0.5%

?穩(wěn)定時(shí)間:1s

?預(yù)熱時(shí)間:30min預(yù)熱達(dá)到精度,2min預(yù)熱偏差±2%

?溫度靈敏度:零點(diǎn)<0.01%/℃,滿度<0.02%/℃

?姿態(tài)靈敏度:1bar 壓力下與水平面保持90°大*.5 ml/min(參考N2

?重量:5kg

應(yīng)用案例:

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與FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)聯(lián)用研究藍(lán)藻Cyanothece sp. ATCC 51142 的超日代謝節(jié)律(Cerveny, 2013, PNAS)

產(chǎn)地:歐洲

參考文獻(xiàn):

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2.Suka?ová K, et al. 2019. Optimization of microalgal growth and c*tion parameters for increasing bioenergy potential: Case study using the oleaginous microalga Chlorella pyrenoidosa Chick (IPPAS C2). Algal Research 40: 101519

3.Cordara A, et al. 2018. Analysis of the light intensity dependence of the growth of Synechocystis and of the light distribution in a photobioreactor energized by 635 nm light. PeerJ, 6:e5256, DOI 10.7717/peerj.5256

4.Cordara A, et al. 2018. Response of the thylakoid proteome of Synechocystis sp. PCC 6803 to photohinibitory intensities of orange-red light. Plant physiology and biochemistry, 132: 524-534

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8.Hulatt C J, et al. 2017. Polar snow algae as a valuable source of lipids? Bioresource Technology, 235: 338-347

9.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

10.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

11.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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