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北京世紀(jì)朝陽(yáng)科技發(fā)展有限公司
中級(jí)會(huì)員 | 第5年
中國(guó)科學(xué)院若爾蓋濕地生態(tài)研究站全面投入使用2024/08/02
中國(guó)科學(xué)院若爾蓋濕地生態(tài)研究站于7月26日正式揭牌并全面投入使用。研究站包括若爾蓋站、瓦切實(shí)驗(yàn)點(diǎn)、日干喬實(shí)驗(yàn)點(diǎn)和若柯壩實(shí)驗(yàn)點(diǎn)等,科研工作用地超過(guò)450畝。實(shí)驗(yàn)站的投入有助于我國(guó)在全球環(huán)境保護(hù)和氣候變化研究中發(fā)揮重大作用。我司【北京世紀(jì)朝陽(yáng)科技發(fā)展有限公司】有幸參加了本次生態(tài)站的開幕儀式。目前由我司提供的高精度氫氧同位素分析系統(tǒng)和在線土壤呼吸CO2/CH4穩(wěn)定碳同位素在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在生態(tài)站已作為重要支撐設(shè)備正式投入使用。與此同時(shí),本次開站儀式也受到了眾多專家的關(guān)注。后續(xù)我司將會(huì)繼續(xù)為該研究站的科研工
Picarro L2140-i在降水到地下水同位素信號(hào)傳輸機(jī)制中的應(yīng)用2024/06/17
本研究通過(guò)一系列滲透儀土柱實(shí)驗(yàn),探討降水同位素信號(hào)從大氣傳遞至地下水過(guò)程中的動(dòng)態(tài)變化及其影響因素。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,降水規(guī)模、土壤質(zhì)地、地下水埋深以及土壤蒸發(fā)均對(duì)于降水同位素信號(hào)傳遞具有重要影響。降水通過(guò)包氣帶補(bǔ)給地下水是水循環(huán)的重要環(huán)節(jié),這一過(guò)程受介質(zhì)條件、包氣帶厚度、降水特征等多種因素共同影響。人類活動(dòng)和氣候變化雙重影響下,降水形式正在發(fā)生改變,包氣帶厚度的變動(dòng)也更加顯著,降水到地下水的入滲過(guò)程的認(rèn)識(shí)存在很大不足。氘氧同位素是示蹤水循環(huán)的有效工具,過(guò)往研究通常利用降水的同位素均值作為地下水輸入項(xiàng)
巖溶關(guān)鍵帶的水中氮、硫酸鹽和碳的分解來(lái)源及其轉(zhuǎn)化機(jī)制2024/06/07
在喀斯特關(guān)鍵帶(KCZ),采礦和城市化活動(dòng)產(chǎn)生的多種污染物會(huì)對(duì)飲用水和灌溉所必需的重要地下水和地表水資源構(gòu)成威脅。盡管它們很重要,但人們對(duì)這些污染物在高密區(qū)復(fù)雜的水文和土地利用中的相互作用仍然知之甚少。在本研究中,我們利用多種同位素和MixSIAR模型揭示了氮、硫酸鹽和碳的轉(zhuǎn)化機(jī)制和來(lái)源,并使用ArcGIS進(jìn)行了空間建模中的水文和表面分析。通過(guò)δD-H2O和δ18O-H2O的分析結(jié)果證明了地下水和地表水之間存在頻繁的交換過(guò)程。硝化作用主要發(fā)生在地表水中,同時(shí)反硝化過(guò)程也起到了重要作用。地下水和地
美國(guó)天然氣火炬排放的原位采樣測(cè)量揭示氮氧化物排放特征2024/05/13
美國(guó)估計(jì)有1760萬(wàn)人居住在距離活躍油氣井1.6公里(約1英里)的范圍內(nèi)。Buonocore等人發(fā)現(xiàn)2016年的石油和天然氣排放造成了相當(dāng)大的健康影響(例如,41萬(wàn)次哮喘病例惡化),與臭氧和PM2.5相比,二氧化氮(NO2)是造成這些不良后果的最大因素。石油開采過(guò)程中產(chǎn)生的天然氣通常采用火炬燃燒的方式進(jìn)行控制處理。火炬燃燒的目的是銷毀大部分碳?xì)浠衔飶U氣,將其轉(zhuǎn)化為二氧化碳(CO2)和水(H2O),從而減少現(xiàn)場(chǎng)天然氣的安全問(wèn)題及其對(duì)氣候的影響。在燃燒過(guò)程中,除二氧化碳(CO2)外,還會(huì)釋放出未燃
麗水高精度溫室氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝案例2024/05/13
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《碳監(jiān)測(cè)評(píng)估試點(diǎn)工作方案》環(huán)辦監(jiān)測(cè)函〔2021〕435號(hào)文件和《城市大氣溫室氣體監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布設(shè)技術(shù)指南(第一版)》要求,麗水市結(jié)合本地的地形地貌、氣象條件和生態(tài)環(huán)境等因素規(guī)劃建設(shè)了6個(gè)高精度溫室氣體監(jiān)測(cè)站點(diǎn)。為全面掌握麗水市城市碳排放現(xiàn)狀和森林生態(tài)系統(tǒng)碳匯現(xiàn)狀以及麗水市“雙碳”評(píng)估工作提供了有力技術(shù)支撐。高精度溫室氣體監(jiān)測(cè)站點(diǎn)主要配置高精度溫室氣體監(jiān)測(cè)示意圖站點(diǎn)配備了北京世紀(jì)朝陽(yáng)科技發(fā)展有限公司提供的全套高精度溫室氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(包括PicarroG2401、G2301型號(hào)溫室氣體分析
無(wú)記憶效應(yīng)的水同位素紅外光譜分析方法2024/04/25
水的氧(δ18O)和氫(δ2H)同位素比值是水循環(huán)過(guò)程的重要示蹤劑。水同位素分析在水文學(xué)、海洋學(xué)、地球化學(xué)和生物化學(xué)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。最早的水同位素分析是基于同位素比質(zhì)譜(IRMS)儀器。IRMS系統(tǒng)的δ18O值和δ2H值的分析精度(1σ)分別為0.1‰和1‰。20年前,人們開發(fā)了一種基于同位素比紅外光譜(IRIS)的水同位素分析新技術(shù)。紅外激光器在含有樣品水蒸氣的腔中工作,所產(chǎn)生的吸收光譜反映了樣品的同位素組成,該技術(shù)通常也被稱為激光吸收光譜。基于IRIS常用的技術(shù)是腔衰蕩光譜(CRDS)
Picarro新品推薦 | PI5131-i N?O同位素及氣體濃度分析儀2024/04/25
近日Picarro宣布,N2O同位素及氣體濃度分析儀將會(huì)重新回歸到穩(wěn)定同位素產(chǎn)品線中,新品PI5131-iN2O氣體濃度及同位素分析儀在原G5131-i的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),將從傳統(tǒng)的雙層布局改為一體式布局,真空泵外置,提高分析儀野外適用性。新款PI5131-i在測(cè)量精度、可靠性及穩(wěn)定性方面有進(jìn)一步提升。?同時(shí)測(cè)量:PicarroPI5131-i能夠同時(shí)測(cè)量N2O中的δ15N和δ18O?理想的排放源識(shí)別:識(shí)別和測(cè)量N2O排放源?探測(cè)氮循環(huán)過(guò)程:利用N2O同位素識(shí)別土壤和水中的硝化和反硝化過(guò)程,從
陸地DOM的輸入伴隨著DO和pH值的下降并加劇了千島湖的CO2排放2024/04/07
摘要:陸地輸入和隨后湖泊生態(tài)系統(tǒng)中溶解有機(jī)物(DOM)的降解會(huì)導(dǎo)致溶解氧(DO)的快速消耗。陸地DOM(包括有機(jī)酸)的輸入也會(huì)導(dǎo)致pH值下降。然而,迄今為止,很少有研究調(diào)查陸地DOM輸入、水體中的DO和pH水平以及湖泊生態(tài)系統(tǒng)的二氧化碳(CO2)排放之間的聯(lián)系。根據(jù)2020年5月至2021年4月在中國(guó)主要人工飲用水水庫(kù)千島湖100個(gè)站點(diǎn)的月度實(shí)地采樣活動(dòng),我們估計(jì)該湖的年二氧化碳排放量(FCO2)為37.2±29.0gCm?2yr?1,相當(dāng)于0.02±0.02TgCyr?1。FCO2隨著DO、葉
世紀(jì)朝陽(yáng)助力實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備更新升級(jí)2024/04/07
近期,國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》,將為科學(xué)儀器行業(yè)帶來(lái)大變化。設(shè)備更新、以舊換新、循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升,每一項(xiàng)都與我們息息相關(guān)。方案旨在加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,既利當(dāng)前、更利長(zhǎng)遠(yuǎn)??茖W(xué)儀器行業(yè)新時(shí)代來(lái)了!北京世紀(jì)朝陽(yáng)科技發(fā)展有限公司強(qiáng)力響應(yīng)國(guó)策,多款設(shè)備等您來(lái)挑,讓我們一起跟上國(guó)策的步伐,共創(chuàng)美好未來(lái)!G2301氣體濃度分析儀G2301溫室氣體濃度分析儀可同步精確測(cè)量二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和水汽(H2O),靈敏度為十億分率(ppb),設(shè)備具備長(zhǎng)
應(yīng)用G2103與G2509對(duì)不同施肥方式下氨氣排放通量室優(yōu)化設(shè)計(jì)的研究2024/03/25
前言田間施用的漿料畜便(Slurry)是氨氣(NH3)排放的重要來(lái)源,通常有害于環(huán)境和人類健康。為了評(píng)估緩解方案,需要可靠的效果測(cè)量。本研究提出一種新的具有高時(shí)間分辨率在線測(cè)量的動(dòng)態(tài)通量室,新的測(cè)量系統(tǒng)有助于在手動(dòng)和農(nóng)場(chǎng)規(guī)模的漿料畜便施用后以相對(duì)較高的精度重復(fù)進(jìn)行NH3排放測(cè)量。(一)研究目標(biāo):本研究的目的是開發(fā)一種新的動(dòng)態(tài)通量室(DynamicFluxChambers,DFC)系統(tǒng),用于測(cè)量農(nóng)場(chǎng)規(guī)模機(jī)械施用液態(tài)動(dòng)物糞便(slurry)后的氨(NH3)排放。研究還評(píng)估了不同施肥方法(手動(dòng)、實(shí)驗(yàn)性
反硝化作用調(diào)節(jié)城市河湖互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中N2O排放的時(shí)空格局2024/03/25
背景圖片背景簡(jiǎn)介目前大氣中N2O的平均濃度約為333ppb,并以每年0.25%-0.31%的速度持續(xù)增加。在100年的時(shí)間尺度上,N2O的溫室效應(yīng)潛力是CO2的265倍,N2O是影響全球氣候變化的重要因素。城市河流是N2O產(chǎn)生和排放的熱點(diǎn)。在中國(guó)許多城市中,為了改善城市河流的水質(zhì)和水動(dòng)力條件,建設(shè)了相互連接的河湖網(wǎng)絡(luò)。N2O的產(chǎn)生受到內(nèi)陸水系微生物過(guò)程的強(qiáng)烈控制。最近的研究發(fā)現(xiàn),硝化和反硝化都是N2O產(chǎn)生的主要途徑。反硝化作用對(duì)N2O的貢獻(xiàn)隨著湖泊富營(yíng)養(yǎng)化水平的增加而增加。然而,在廢水處理廠和農(nóng)
東南沿海廈門地區(qū)降水中氫、氧同位素的組成:受季節(jié)變化、天氣過(guò)程和臺(tái)風(fēng)影響2024/03/20
【背景】在水循環(huán)過(guò)程中,由于同位素分餾作用,氫(δH,δ2H,δ3H)和氧(δ16O,δ17O,δ18O)的同位素以不同的比例分離到不同的相中(Sunetal.,2020)。大氣降水在全球水循環(huán)中起著至關(guān)重要的作用。在水蒸氣的凝結(jié)過(guò)程中,較重的同位素(δ2H和δ18O)優(yōu)先進(jìn)入液相,導(dǎo)致降水初期雨水的氫、氧同位素組成(δ2H和δ18O)為正,隨著δ2H和δ18O的凝結(jié)逐漸減少。此外,大氣降水δ2H和δ18O的空間和季節(jié)變化,揭示了對(duì)區(qū)域氣候模式的重要見解。因此,大氣降水的δ2H和δ18O可以作為
利用同位素特征對(duì)上西里西亞煤盆地甲烷排放進(jìn)行源解析2024/03/20
摘要人為排放是大氣甲烷(CH4)水平增加的主要來(lái)源。然而,對(duì)人為CH4排放的估算在全球和區(qū)域尺度上仍然具有很大的不確定性。CH4同位素源特征δ13C和δ2H的差異有助于限制不同源的貢獻(xiàn)(例如,化石、廢物、農(nóng)業(yè))。上西里西亞煤盆地(USCB)是歐洲最大的CH4排放區(qū)之一,從50多個(gè)煤礦通風(fēng)井、垃圾填埋場(chǎng)和污水處理廠排放了500多噸甲烷。在2018年6月的CoMet(二氧化碳和甲烷任務(wù))活動(dòng)期間,使用包括飛機(jī)和汽車在內(nèi)的各種平臺(tái)進(jìn)行了甲烷觀測(cè)以量化這些排放。除了采用連續(xù)采樣監(jiān)測(cè)大氣甲烷濃度外,還從通
炎熱時(shí)刻導(dǎo)致農(nóng)業(yè)泥炭地的N2O和CH4排放量極高2024/03/12
一、研究背景泥炭地是在長(zhǎng)期淹水厭氧環(huán)境下有機(jī)質(zhì)分解受抑制而導(dǎo)致泥炭層逐漸積累而發(fā)育形成的一類濕地生態(tài)系統(tǒng),是地球上最具價(jià)值的生態(tài)系統(tǒng)類型之一,其在生物多樣性保護(hù)、水凈化和水循環(huán)調(diào)控、固碳和減緩氣候變化等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。然而,過(guò)去百年來(lái)全球泥炭地受到了人為排水活動(dòng)和氣候變干的廣泛影響,據(jù)統(tǒng)計(jì),全球大約11–13%的泥炭地受到了人為排水活動(dòng)的干擾。泥炭地排水后主要用于農(nóng)作物種植、家畜放牧、牧草生產(chǎn)、林業(yè)經(jīng)營(yíng)或泥炭開采。排水活動(dòng)引起泥炭地水位劇烈下降,導(dǎo)致厭氧環(huán)境下上萬(wàn)年才積累生成的泥炭土直
CRDS技術(shù)在降低奶牛廠氨排放方面的應(yīng)用2024/03/12
背景介紹氨(NH3)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中氣態(tài)活性氮的主要形式之一。它對(duì)生態(tài)系統(tǒng)有負(fù)面影響,如富營(yíng)養(yǎng)化、酸化和生物多樣性的喪失等。一般來(lái)說(shuō),畜牧業(yè),特別是奶牛業(yè)是氨排放的重要來(lái)源,需要降低。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),荷蘭制定了一系列法律法規(guī)。奶牛場(chǎng)的氨來(lái)源于排出尿液中的尿素。尿素在排泄后的最初幾個(gè)小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)化為氨,并從尿坑中尿液和糞便混合物的頂層(漿液)中排放出來(lái)。在過(guò)去的幾十年里,混凝土板條地板替代品的發(fā)展主要集中在封閉的混凝土地板上,有時(shí)出于動(dòng)物福利的原因與橡膠結(jié)合在一起。這些地板背后的工作原理是限制坑頂空間的
探秘穩(wěn)定同位素:解密自然界地球物質(zhì)的來(lái)源2024/03/01
1.穩(wěn)定同位素的定義及性質(zhì)穩(wěn)定同位素是指具有相同原子序數(shù)(即具有相同的質(zhì)子數(shù))但具有不同中子數(shù)(即具有不同的質(zhì)量數(shù))的同位素。相對(duì)于放射性同位素,穩(wěn)定同位素具有較長(zhǎng)的半衰期,因此其衰變過(guò)程可以忽略不計(jì)。穩(wěn)定同位素的質(zhì)量與化學(xué)性質(zhì)與其相應(yīng)元素的其他同位素相同,但它們?cè)谖锢硇再|(zhì)和反應(yīng)性方面可能存在微妙差異。每個(gè)元素的穩(wěn)定同位素?cái)?shù)量不盡相同。以氫為例,氫元素具有三個(gè)同位素:氫-1(質(zhì)子數(shù)為1,中子數(shù)為0)、氫-2(質(zhì)子數(shù)為1,中子數(shù)為1)和氫-3(質(zhì)子數(shù)為1,中子數(shù)為2)。通常,將質(zhì)子數(shù)相同的同位素稱
地下河口微生物群落對(duì)甲烷和氮轉(zhuǎn)化的調(diào)節(jié)作用2024/02/01
地下河口(STEs)是重要的生物地球化學(xué)反應(yīng)器,接收和處理來(lái)自陸地、海洋和地下水等各種來(lái)源的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和有機(jī)物。STE在調(diào)節(jié)營(yíng)養(yǎng)物、有機(jī)物和其他重要生物化合物的陸海通量方面發(fā)揮著重要作用。地下生態(tài)系統(tǒng)為微生物群落提供了多種多樣的棲息地,地球上大約40%的原核生物生物量隱藏在地表以下。沿海生態(tài)系統(tǒng)中的原核生物群落可能是復(fù)雜的,主要由不可培養(yǎng)的譜系組成,使得基于實(shí)驗(yàn)室的研究具有挑戰(zhàn)性。為了更好地了解陸地地下水涌入以及海洋鹽水入侵對(duì)地下氮循環(huán)微生物群落的影響,需要微生物生態(tài)學(xué)和水文地質(zhì)學(xué)相結(jié)合的方法。氫
青藏高原熱融湖塘甲烷生成和厭氧甲烷氧化的溫度敏感性2024/01/11
摘要了解甲烷(CH4)產(chǎn)生(甲烷生成)及其氧化之間的平衡對(duì)于預(yù)測(cè)全球變暖下熱融湖塘的碳排放非常重要。然而,熱融湖塘甲烷生成和甲烷厭氧氧化(AOM)對(duì)氣候變暖的響應(yīng),特別是在青藏高原(QTP)地區(qū),仍然沒(méi)有量化。在本研究中,從QTP不同植被類型收集了11個(gè)熱融湖塘沉積物:包括高寒荒漠(AD)、高寒草原(AS)、高寒草甸(AM)和高寒沼澤草甸(ASM)。結(jié)果表明,甲烷生成和AOM速率隨溫度呈指數(shù)增長(zhǎng),而甲烷生成的溫度敏感性(Q10,甲烷生成的平均Q10值和AOM值分別為0.69–30和0.54–16
陸-海氣團(tuán)傳輸對(duì)黃海南部大氣二氧化碳和甲烷混合比時(shí)空分布的影響2024/01/11
二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是兩種最重要的溫室氣體,在地球的輻射平衡中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。受化石燃料燃燒、土地利用變化、森林砍伐等人為活動(dòng)的持續(xù)影響,自工業(yè)革命時(shí)代(約1750年)以來(lái),大氣中二氧化碳和甲烷的混合比一直在上升,并在2021年達(dá)到最高值415.7±0.1ppm和1908±2ppb,約為工業(yè)化前水平的149%和262%。近幾十年來(lái),大氣CO2和CH4混合比的時(shí)空分布越來(lái)越受到科學(xué)界的關(guān)注。船載觀測(cè)被認(rèn)為是觀測(cè)溫室氣體的六種常用且重要的方法之一,本文主要介紹利用船載CRDS(光腔衰蕩
亞洲季風(fēng)區(qū)洞穴生物三氧同位素的變化揭示了過(guò)去300年的水分來(lái)源2023/12/21
摘要水分來(lái)源的表征對(duì)于理解水文氣候過(guò)程至關(guān)重要。然而,記錄過(guò)去的大氣水分含量及其來(lái)源仍然具有挑戰(zhàn)性,部分原因是水分追蹤代用物不足。本文展示了亞洲季風(fēng)區(qū)21個(gè)洞穴中的三氧同位素組成,來(lái)研究過(guò)去300年來(lái)東亞的空間水分來(lái)源差異。我們的數(shù)據(jù)表明在洞穴形成過(guò)程中存在同位素平衡分餾,因此從洞穴中重建的母水17O異常(Δ'17O)值保留了有關(guān)水分起源和跨空間循環(huán)的信息。值得注意的是,洞穴沉積物Δ'17O記錄具有明顯的地理分布特征,中東部和華南地區(qū)值較低,西北和華北地區(qū)值較高,長(zhǎng)江流域地區(qū)值較高。這種空間格局
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