仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

技术中心

当前位置:仪器网>技术中心> 科技文献> 正文

应用合集 | 2025年度LI-2100真空冷凝抽提系统部分科研成果推文一览

来源:理加联合科技有限公司 更新时间:2025-12-29 09:45:23 阅读量:33
导读:2025年度LI-2100真空冷凝抽提系统部分科研成果推文一览。

www.li-ca.com

2025.12

在稳定同位素生态学研究中,水样抽提并非简单的前处理步骤,而是决定 δ1?O 与 δ2H 数据是否具备解释力的关键环节。抽提效率不足、分馏控制不当或重复性不稳定,都会在后续水源判识、蒸散分离及生态机制解释中被显著放大。

基于已发表文献,研究对象正逐步从“理想样品”转向更复杂的真实生态系统——极端干旱区、深层土壤、盐渍化湿地与喀斯特破碎介质等。这一变化,对水分抽提的完整性与稳定性提出了更高要求。

干旱区生态系统

干旱与极端干旱生态系统中,土壤与植物样品含水量低、空间差异小,对水样抽提的彻底性与重复性要求尤为严苛。2025年,多项研究在此类环境中验证了真空冷凝抽提技术在实际科研中的可行性。

01

黄土高原油用牡丹抗旱机制研究(点击跳转)

研究核心:利用稳定氢氧同位素技术,深入探讨油用牡丹不同生育期的水分来源、通量及土壤水分供需平衡。

技术表现:样品的单次提取率达 98% 以上,满足后续氢氧同位素分析对样品完整性的要求。

文献背书:《Agricultural Water Management》 | 长安大学

02

极端干旱区共存灌木的水文生态位分离(点击跳转)

研究核心: 探究巴丹吉林沙漠南缘优势灌木(沙拐枣与白刺)的水分利用策略、时空格局及其共存机制 。

技术表现: 样品在 100℃ 下加热 1 小时,确保样品中水分被充分回收。单次水提取率达到 98% 以上,为揭示微弱的生态位差异提供了高精度的数据保障 。

文献背书: 《Journal of Hydrology: Regional Studies》| 中国科学院西北生态环境资源研究院

03

沙柳的“未雨绸缪”:干旱前的智慧用水(点击跳转)

研究核心:在陕西神木六道沟流域,通过连续三年监测沙柳林的土壤水分、液流变化、叶片生理特性及稳定同位素指标,系统揭示沙柳在干旱胁迫下的响应机制 。

技术表现: 实验过程中,利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统从土壤和木质部样品中提取水分。结合激光同位素分析仪与同位素质谱仪,为揭示沙柳精细的生理调控过程提供了高精度的数据支撑。

文献背书:《Journal of Hydrology》| 中科院生态环境研究中心

04

塔里木河胡杨的生存智慧:生态输水效应(点击跳转)

研究核心:利用稳定氢氧同位素技术结合 MixSIAR 模型,深入分析塔里木河下游不同年龄胡杨在生态输水(EWCD)前后的水源利用动态及其对环境因子的响应。

技术表现:对植物木质部水及各层土壤水进行高效、精准提取。能够在确保同位素不发生分馏的前提下,实现高回收率水分提取,为揭示生态输水对荒漠河岸林恢复的深远影响提供了可靠的数据基础。

文献背书:《Scientific Reports》| 新疆师范大学

现代农业与高效用水

在农田生态系统中,水分来源判识往往依赖模型反演与比例分配。任微小的同位素偏差,都可能在模型计算中被放大。因此,对水样抽提完整性与分馏控制的要求尤为严格。

01

小麦“聪明喝水”的秘密:地膜覆盖效应(点击跳转)

研究核心:连续两年在半湿润的关中平原开展田间试验,对比垄沟覆膜种植(RP)与传统平作(FP)的差异。利用稳定同位素技术,精准追踪水分从“降雨入渗”到“作物吸收”的全过程。

技术表现:实验中,土壤和茎秆样品在 -15℃ 下冷冻保存,并采用 LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统进行水分提取。系统水分提取率高达 99.0%,为后续借助 MixSIAR 模型分析水分入渗路径及根系吸水比例提供了可靠的数据基础。

文献背书: 《Soil & Tillage Research》| 西北农林科技大学

02

黄土区苹果树水分吸收研究新进展(点击跳转)

研究核心: 针对黄土高原成熟苹果树,通过 2022 年(干旱年)和 2023 年(湿润年)的连续对比研究,探讨不同气候条件下果树吸水深度的调节机制及其生理平衡策略 。

技术表现:科研团队采用 LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统,对土壤和植物木质部中的水分进行提取。该系统支持 130°C 高温提取,确保提取效率 >98%,为准确识别“苹果树取水深度”及复杂的异水势调节机制提供了关键数据支撑 。

文献背书:《Journal of Hydrology》| 西北农林科技大学

03

农田“水分密码”破解:非粮 vs 粮食农田(点击跳转)

研究核心: 在东黄土高原,通过每日采集 0–100cm 剖面土壤样品并同步监测 40 场降水事件的同位素组成,构建连续的水分动态数据,对比典型农田与闲置荒地的锁水能力差异 。

技术表现:针对黄土高原复杂的土壤样本,研究采用了 LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统。提取温度设定为 180°C 极限高温,真空度控制在 1200Pa,持续提取 150min。确保了水分回收彻底且有效避免了同位素分馏,支持测量精度达到δ2H±0.2‰、δ18O ±0.03‰。为复杂农田水分过程的高时间分辨率研究提供了可靠的同位素数据基础。

文献背书:《Journal of Hydrology: Regional Studies》 | 山西师范大学

喀斯特及特殊生态系统

喀斯特、盐渍化湿地及红树林生态系统中,土壤结构破碎、盐分与有机质干扰显著,是水样抽提过程中最容易引入同位素分馏风险的研究对象。

01

喀斯特石漠化地区优势植物水分利用(点击跳转)

研究核心:采用稳定同位素技术,深入分析华南喀斯特关岭—贞丰花江石漠化防治区内,六种优势植物在极端干旱与贫瘠环境下的水源使用模式及竞争机制。

技术表现:在该项研究中,LI-2100全自动真空冷凝抽提系统确保了在土壤浅碎且持水能力差的极端生境下,提取数据的精确性与可靠性,为复杂水源利用模型的构建提供了重要支撑。

文献背书:《Agriculture, Ecosystems and Environment》 | 贵州师范大学

02

让黄土高原森林“喝饱水”的答案(点击跳转)

研究核心:中国科学院生态环境研究中心团队通过连续3年(2020–2022年)的定位观测,系统探究了间伐对刺槐人工林土壤水分含量、树干液流及水分利用特征的影响 。

技术表现:高效率:每次提取时间为3小时,确保水分提取效率达到98%以上 。

零分馏:有效解决了样品提取过程中的同位素分馏问题,保证了信号真实性 。

高精度:配合激光同位素分析仪,测定精度分别达到测定精度分别达到±1.0‰(δ2H)和±0.1‰(δ18O)。

文献背书:《Catena》 | 中国科学院生态环境研究中心

03

喀斯特坡地水文秘密:新旧水替代规律(点击跳转)

研究核心:通过连续两年的原位观测,系统监测了不同植被覆盖下喀斯特坡地的土壤水分含量、稳定同位素组成及地表径流特征,揭示了喀斯特地区复杂的浅层土壤水文过程。

技术表现:在该项研究中,样品水分提取采用了LI-2100 Pro 全自动真空冷凝抽提系统。 该系统凭借卓越的稳定性和提取效率,保证了复杂坡地样本中氢氧同位素信号的完整性与准确性,为分辨“新雨”与“旧水”的替代规律提供了关键的同位素信息 。

文献背书:《Journal of Hydrology》| 贵州师范大学

04

红树林“盐”意信号:盐度对氢同位素分馏的影响(点击跳转)

研究核心:植物叶片蜡质化合物能“记住”吸收水分的氢同位素特征 。本研究系统分析了湛江三个河口(高桥、九洲、营仔)在旱季与雨季下,桐花树叶片、木质部等样品的氢氧同位素变化,探讨盐度对生物合成分馏的具体影响。

技术表现:在确保同位素不发生分馏的前提下,实现了 >98% 的高回收率水分萃取,为复杂盐渍化样本的同位素分析提供了高可靠性的数据保障。

文献背书:《Geochimica et Cosmochimica Acta》 | 广东海洋大学团队

相关科研文献缩略表

序号

研究方向

研究对象/主题

期刊

作者单位

1

干旱生态

油用牡丹抗旱水分来源

Agricultural Water Management

长安大学

2

干旱生态

极端干旱区灌木生态位分离

Journal of Hydrology: Regional Studies

中国科学院西北生态环境资源研究院

3

干旱生态

沙柳干旱响应机制

Journal of Hydrology

中国科学院生态环境研究中心

4

河岸林

塔里木河胡杨生态输水效应

Scientific Reports

新疆师范大学

5

农业水文

地膜覆盖下小麦吸水路径

Soil & Tillage Research

西北农林科技大学

6

果树水分

苹果树吸水深度调节

Journal of Hydrology

西北农林科技大学

7

农田水文

粮食/非粮农田锁水能力

Journal of Hydrology: Regional Studies

山西师范大学

8

喀斯特生态

石漠化区植物水分利用

Agriculture, Ecosystems & Environment

贵州师范大学

9

森林水文

间伐对刺槐林水分利用影响

Catena

中国科学院生态环境研究中心

10

喀斯特水文

新旧水替代规律

Journal of Hydrology

贵州师范大学

11

盐渍生态

红树林盐度与氢同位素分馏

Geochimica et Cosmochimica Acta

广东海洋大学

注:表中仅列示2025年度部分研究。


往期回顾:

应用合集 | 2024年度

应用合集 | 2023年度

应用合集 | 2022年度

扫描上方二维码关注“理加联合”公众号

后台回复关键词:2025应用合集

获取本年度完整论文原文

参与评论

全部评论(0条)

相关产品推荐(★较多用户关注☆)
你可能还想看
  • 技术
  • 资讯
  • 百科
  • 应用
  • 生物安全柜年度保养
    其正常运行不仅关系到实验数据的准确性,还关系到操作人员的健康与环境安全。随着时间的推移,设备的性能可能受到使用频率、环境因素以及技术更新的影响,定期的年度保养成为确保其持续高效运行的必要措施。本文将围绕生物安全柜的年度保养进行详细阐述,帮助实验室管理人员理解其重要性、具体步骤以及优化建议,从而实现设备的长效维护和安全保障。
    2025-10-1765阅读 生物安全柜
  • 电磁流量计年度保养
    由于其精度高、稳定性强,常常用于测量导电液体的流量。为了保证其长期稳定运行,定期的年度保养显得尤为重要。本文将探讨电磁流量计的年度保养内容与注意事项,帮助用户更好地维护设备,延长使用寿命,提高测量精度,并确保设备在严苛环境下的可靠性。
    2025-10-2078阅读 电磁流量计
  • 水质监测仪构成部分
    其核心功能是对水体中的各项参数进行实时监测,以确保水质符合国家和地区的相关标准。为了实现的监测效果,水质监测仪由多个关键组件构成,每个部分都发挥着不可或缺的作用。本文将详细解析水质监测仪的构成部分,帮助您更好地了解其工作原理和应用价值。
    2025-10-2183阅读 水质监测仪
  • 高压液相色谱泵图片大全:一览设备特点与应用
    高压液相色谱泵(HPLC泵)是液相色谱分析中的核心部件,广泛应用于各类实验室和工业检测中。为了满足不同行业的需求,市面上有多种不同型号和类型的HPLC泵,这些泵设备具有独特的设计和功能特性。
    2025-10-16187阅读 色谱泵
  • 扩散泵真空操作规程
    扩散泵是目前获得高真空的最广泛、最主要的工具之一,通常指油扩散泵。扩散泵是一种次级泵,它需要机械泵作为前级泵。油扩散泵是利用低压、高速和定向流动的油蒸气射流抽气的真空泵。
    2025-10-161400阅读 扩散泵
  • 查看更多
版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

热点文章
SCIEX高分辨系统+CID与EAD技术揭示17种尼秦类物质裂解路径与异构体识别
《Nature》重磅:滨松SLM助力革命性3D纳米光刻平台问世
一台 "桌面神器" 搞定 Nature成果?无掩膜直写光刻系统助力全功能2D NOR闪存芯片研发
应用合集 | 2025年度ASD地物光谱仪部分科研成果推文一览
「精准成像利器」近红外二区荧光寿命系统,助力科研再升级
中科院上海有机所团队揭示帕金森病早期神经功能异常机制
基尔中国 超声波液位计在哪些行业有广泛应用?
基尔中国 压力变送器测量氢气时选型注意事项?
【文献速递】一种共生真菌效应子将质体氧化还原酶重新定位到细胞核,以诱导植物对病原菌和盐胁迫的抗性
埃泽思生物AppliedCell®|无动物源成分的冻存液,为何越来越受青睐?
近期话题
相关产品

在线留言

上传文档或图片,大小不超过10M
换一张?
取消