最近,LGR公司推出了第四代液态水同位素分析仪。新推出的液态水同位素分析仪(LWIA-24d)具有卓越的性能,可以同时提供对液态水或者离散气态水样品同位素δ18O和δ2H 的准确测量,测量速度更快,每天可以注射样品800次。LWIA-24d 能及时地测量出淡水、海水以及生物标本中的氧、氢同位素含量,可以广泛应用于水文、分析科学、生物科学等研究领域。该分析仪使用简便、坚固耐用、测量速度快,是测量稳定性水同位素含量的工业标准方法。目前,世界许多国家的科学家、研究员、政府机构和政府组织都在使用LGR LWIA-24d 分析仪进行科学研究。 LWIA – 24d 分析仪利用LGR专利的离轴积分腔连续输出光谱技术(专利号:6795190),即第四代光腔光谱衰荡技术。它采用光学谐振腔,大大提高了对光谱的吸收,使得测量结果非常精确。LGR的技术与第一代传统的光腔光谱衰荡技术相比具有许多优点和改进,例如,它无需精确匹配光学腔的激光波长,从而消除了对超精密的激光光束、温度控制以及波长监测的需要。而且,该分析仪简便易携、坚固耐用、易于制造和生产。另外,LWIA - 24D 配置了数据采集系统,可以实时的为用户提供完整的光谱吸收曲线和测量数据。该分析仪包括了内置计算机(Linux系统),可以把长期测量的数据存储于硬盘中,并可以通过模拟...
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最近,德国马普生物地球化学研究所克里斯蒂安·比尔领导的一个国际研究小组发表了两份研究报告,首次根据测量数据估算出地球上二氧化碳的自然释放和吸收量,为研究全球气候变化提供了新的依据,这两份报告已刊登在新出版的《科学》杂志上。研究人员通过在全球采集数据和具体测量,首次回答了气候变暖所涉及到的一个全球温室气体平衡问题,即有多少二氧化碳通过人、动物和植物释放到大气中,又有多少大气中的二氧化碳通过光合作用被植物吸收,这项研究对气候变化后果的预测比迄今的气候变化数学模型要准确和可靠得多。参与这项研究的各国专家根据一份名为“FLUXNET”的倡议,在全球60个地方设立了测量点,对空气中的水和二氧化碳浓度进行长期跟踪测量,以确定在特定的生态系统内温室气体的释放和吸收量,而之前研究人员对生态系统温室气体呼吸和气候研究都是基于数学模型和假设。他们的测量数据显示,大气中每年约有1230亿吨的二氧化碳通过光合作用被吸收掉,其中热带雨林的贡献率为34%,而比热带雨林面积更大的热带稀树草原的贡献率为26%,可见茂密的树木对二氧化碳的吸收作用更大。对全球碳循环起决定性影响因素的是水,在热带稀树草原,只有30%的二氧化碳就地被吸收,其余70%是雨水的作用。而在热带雨林地区,下雨作用并不那么大,只有29%的二氧化碳是被雨水带走。煤炭、石油和天然气等化石能源燃烧所释放到大气中的二氧化碳每年约有70亿吨。一个...
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中国科学院寒区旱区环境与工程研究所科研人员对天山乌鲁木齐河源多年冻土变化进行了研究,科研人员通过对1991年以来河源区海拔3500 m左右的气温、降水、地温观测数据进行综合分析,结果表明:河源区的活动层呈逐渐增厚趋势,最大活动层厚度出现在2007年,达到1.60 m,较1992年增加了0.35 m;多年冻土活动层的变化与河源区夏季(5-10月)的水热状况密切相关,活动层厚度随融化指数、夏季降水量的增加而增大。多年冻土年变化深度由1993年的10 m增加到12 m左右;年平均地温上升明显,由1993年的-1.6℃上升到2008年的-1.0℃。年变化层以下的温度,均有不同程度的上升,年均增温速率随深度的增加而减小,推断长期持续的气候变暖是导致乌鲁木齐河源区多年冻土升温的主要驱动力。估算2008年的多年冻土下限深度约为86.8 m,较1992年减小了7.7 m,河源区多年冻土很可能正在发生自下而上的迅速退化。此项研究对于揭示气候变暖背景下,天山多年冻土对气候变化的响应以及由多年冻土变化引起的植被土壤演化、水文变化具有重要意义。
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全球气候变暖对人类生存、社会发展产生不良影响,这已引起国际社会的关注。为了缓解全球气候变暖、减少二氧化碳等温室气体的排放,发展低碳经济已成为各国共识。“低碳经济就是指温室气体排放量尽可能低的经济发展方式,以低能耗、低排放、低污染为基本特征,是继工业革命、信息革命之后的又一场‘能源革命’。作为海洋大国和温室气体排放大国,我们应该充分利用现在的有利时机,发展海洋碳汇技术,抢占技术高地。”日前,山东省科技厅副厅长、青岛国家海洋科学研究中心主任李乃胜告诉记者。 海洋:巨大的固碳容器 自2005年2月16日《京都议定书》正式生效以来,“碳汇”一词越来越多地进入了人们的视野。简单地说,碳汇就是植被、海洋和土壤对温室气体二氧化碳的吸收、贮存及大气中对温室气体起分解转化作用的光化学清除机制。 “海洋碳汇,就是海洋作为一个特定‘容器’吸收二氧化碳。”李乃胜告诉记者,“有机碳93%产自海洋,这是科学家的共识。海洋是全球气候系统中的重要环节之一,它通过与大气的能量物质交换和水循环等作用在调节和稳定气候中发挥着决定性作用,尤其因其吸收了大气中40%的二氧化碳,而被称为地球气候的‘调节器’。” ...
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据美国科学杂志报道:最近,一个由John Kessler(美国德克萨斯农业机械工程大学地球科学学院首席科学家)领导的研究小组,已经前往深水地平线石油泄漏区,利用LGR分析仪监测进入到墨西哥湾(伴随着数万桶原油的泄露)海域的甲烷浓度,研究地点选取在已经被损坏的252口油井边缘地带。另外,他们还研究如何从石油泄漏水域中除去甲烷(无论是被水生微生物消耗掉或释放到大气中)及甲烷浓度随时间持续变化的情况。 Dr. Kessler的团队,采用了LGR生产的快速温室气体分析仪,可以快速连续准确的测量甲烷和二氧化碳浓度的变化。 研究结果发现:先不考虑石油的表面活性,这个泄露的天然气成分在浅层海域显得十分的单一,而且最多只有两种气体成分的浓度很高。然而,这个体系的复杂性随着研究深度的增加而逐渐被揭示。大约在水下1000米左右时,天然气和甲烷的浓度上升了一百万倍。由于甲烷浓度的不断变化造成了氧气的持续消耗,某些测量现场的氧气消耗率达到了20%-30%,而有些测量现场的氧气含量并没有明显的变化。同时他们发现:海洋微生物对于甲烷具有较低的氧化利用率,但是这个复杂的结论还需要更多的测量...
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稳定性同位素经常被用来作为环境中物质循环的示踪剂。通过追踪同位素的组成,可以研究海洋、地球固体物质、生物圈、大气层和生命有机体中之间的物质循环过程,另外也可以研究行星和太阳系的进化演变过程。近年来,随着同位素分析技术的不断发展为其开辟了新的应用领域。ISI2010年研讨会的会议主题主要集中在:目前在同位素测量和分析方面最新的研究成果,最新的分析技术,在行星科学和生命科学最新的应用进展等。此次研讨会收集了一些在同位素大规模分馏和原位测量技术领域的最新成果,但是传统的同位素研究领域仍然是此次会议的重要讨论内容。会议分以下几个专场:气候变化大气化学行星大气层生物地球化学循环大规模独立分馏技术生物化学地球化学此次会议将会召集目前在同位素分析测量领域的一大批专家学者、仪器生产商参加。美国LGR作为稳定性同位素激光分析技术的领导者,以赞助商的形式参加此次会议,也欢迎大家踊跃参加。
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2010年4月20日,位于美国路易斯安那州威尼斯东南约82公里处海面的一座钻井平台发生爆炸并引发大火,造成11名工作人员死亡。这一平台属于瑞士越洋钻探公司,由英国石油公司租赁。火势持续大约36小时后,平台沉入墨西哥湾。 据美国官方统计,其底部油井一直在以每天1.2万桶到1.9万桶的速度向墨西哥湾倾倒原油。这一事件已成为美国历史上最严重的环境灾难,对墨西哥湾沿岸的生态、渔业以及旅游业造成沉重打击。英国石油公司6月4日宣布,已成功用一个漏斗状装置“盖住”墨西哥湾海底的漏油油井,并开始将部分泄漏的原油和天然气输送到海面上。 在此期间,有许多研究者在墨西哥湾石油泄漏地点使用美国YSI公司的水质监测分析仪采集数据,对这种做法,YSI公司表示鼓励。虽然以前没有经历过这种大规模的石油泄漏情况,目前也难以确定这会对仪器设备造成怎样的影响,但是YSI公司表示他们会在设备维修中心研究石油泄漏对水质分析仪的影响。如果仪器出现故障,他们会在3-5个工作日内完成对仪器的维修,同时会对用户提供全面的技术支持。
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Sable Systems每年都会举办两次有关动物呼吸行为研究方面的培训,目的是为动物科学家提供更好的服务。培训内容包括:动物呼吸运动计量法、呼吸测量系统配置和设置、数据采集和分析。并将采取1名技术专家指导4名学员的方式进行培训。试验的动物包括节肢动物、小的爬行动物、鼠类、小型鸟类等,并会根据试验的需要对其它一些动物进行呼吸测量。 本次培训将会使用Sable Systems公司的动物呼吸测量系统和其它一些呼吸测量设备进行为期数周或者几个月的试验,以此来获得全面的精确的测量结果用于指导动物呼吸行为研究。培训的重点有:呼吸运动计量法的一些实际问题,呼吸运动计量方程的正确使用等。 第十四期动物呼吸行为课程培训将于2010年10月19-22日在美国Sable Systems公司举行,欢迎大家参加。 附:呼吸系统非侵入性测量整个生物的能量通量,是生命科学领域的基础研究工具。Sable System公司的总裁是国际上知名的动物呼吸研究方面的专家,在Science, Nature and PNAS等多家杂志上发表过多篇文献。Sable System的科研设备被广泛地应用在最好的杂志上,同时也是新陈代谢测量的标准设备。所有Sable Systems公司的呼吸系统都适合大多数的研究应...
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据美国科学日报报道,氧是地球上蕴藏最丰富的元素,大约占地球质量的一半以上。地球上的氧具有三种稳定同位素形式:氧16、氧17和氧18。氧16占地球上氧总量的99.762%,氧17占0.038%,氧18占0.2%。目前,科学家声称,发现了关于氧元素的新线索,进而可揭示太阳系的起源。 探测氧元素的新线索,进而可揭示太阳系的起源 太阳系中许多原始星体上的矿石比地球上氧同位素具有完全不同的比率,其中包括碳质球粒状陨石,科学家推测在太阳系早期大量存在着罕见较重的氧同位素。美国伯克利实验室化学科学公司的穆萨·阿梅德说,“作为一位化学家,氧同位素比率将帮助我们理解太阳系的起源问题。为什么地球上矿石中氧同位素比率会出现显著差异,这一点使科学家们迷惑许多年。” 不同氧同位素模型将解释其间的差异性,其中包括太阳系同位素比率形成奇特的恒星,或者通过核反应过程形成不同类型的恒星,这种太阳星云的化学处理过程将提高氧同位素的比率。像这样的进程被命名为“同位素自屏蔽隔离”。太阳星云中富含氧分子的一氧化碳,当它被真空紫外线解离时,自屏蔽隔离被认为是相关氧分子生成的关键性因素。 在外太空的灰尘和气体分子星云中已观测到自屏蔽隔离现象,当充沛的真空紫外线从附近的恒星渗透进入分子星云,将把一氧化碳分子分解成为碳原子...
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新华网伦敦3月24日电 新一期英国《自然》杂志刊登研究报告说,随着全球变暖造成地表温度不断上升,从土壤中释放出的二氧化碳量也在增加,一些专家担心这可能会进一步加剧全球变暖。 美国马里兰大学的研究人员报告说,他们分析了数百份相关研究,整理出过去50年来土壤释放二氧化碳的数据和趋势。结果显示,随着全球平均温度的上升,从土壤中释放的二氧化碳量也不断增长,在2008年达到约980亿吨,远远超过人类活动排放的二氧化碳量。研究还显示,从1989年到2008年间,全球土壤释放二氧化碳量增加了0.1%。 领导这项研究的本·邦德-兰贝蒂说,全球土壤释放二氧化碳量的增长速度不大,但由于其基数庞大,仅仅增长很小的比例就意味着有大量的二氧化碳被释放到空气中。 研究人员目前还不能完全确定温度上升导致土壤释放更多二氧化碳的原因,但猜测可能是土壤中的微生物因为温度上升而变得更活跃,分解更多的有机质并释放出二氧化碳。
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