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在现代化的生产过程中,需要对工业废气、大气污染物等进行快速准确的检测和分析。这时候,红外(IR)光谱技术就派上了用场。红外多组分气体分析仪是一种可以自动采集样品,并通过非常简单安全的方式协助用户完成挥发性有机化合物(VOC)、硫酸盐、二元酮、血清素等不同类别物质成份含量测试的最新型设备。
那么,究竟是如何实现这些功能的呢?下面我们来讲一下其工作原理。
1. 红外多组分气体分析仪设计构造首先介绍它是由哪些部件构成的:
- 采样系统:将被检测空间内固/液/氧三态污染物提取到吸附管或样品瓶
- 气路系统:传输吸附好的 VOC 样本至红外探头
- 分离管摆动系统:可增加两个相互依赖参数之间精度关系
- 红外探头:测试物质样本的关键,内部含光源、滤波器和检测器
- 数据处理软件:实现在线分析监控
2. 红外多组分气体分析仪工作原理详解红外辐射是一种振动能量,它可以使物质中的化学键产生振动和变形。因此,在不同频率处出现有许多吸收峰,从而与其结构成份相关联。
当 IR 光线照入采样单元时,它将会根据沿途遇到的不明確原子发生吸收或反射等过程;在同时回流至红外辐射电子腹地后得以识别并记录这些相对大小或特定频段的全新协调型号。
进一步来说,在 FTIR 分幅领域依靠 Fourier 变换方法可把 同表达式联合拥有很大数量规整及准确性 的跑题复数谱展开为空间上平坦简明的強度世界图像轮廓来。供给我们更好便利了钻研对象之高精微层面,并进一步进行化学材料属性齐备推想。
3. 红外光谱气体分析仪详解红外光谱气体分析仪除了可以使用 FTIR 方法以外,还有一些其他的检测技术。
QCL 红外激光器:
QCL(Quantum Cascade Laser)作为新型的固态红外辐射源得到广泛应用。它不同于传统光源,它具有独特的电子结构和发射原理。 QCL 的频率准确度高、调制速度快、功耗小等优点使其逐渐成为现代工业过程控制中最重要的 全息场色谱 实验方法之一。
TDLAS 气体吸收分析:
TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 是通过连续扫描可调二极管激光器输出频率来进行气体检测,并对被测物质在不同波长下进行衰减比较而实现检出目标规模数据量级的无损式反馈技术手段。
总之,在那些讲究效益与安全稳定性能齐备窜升,并致力于采取先进科学装置完成AQMS(Atmospheric Quality Monitoring System)监视系统集群化建设条件下,将红外测试响应流程堪称是个非常值得推崇严密的顶尖级别的测量方法,可有效地适应路面噪音误差限制、动态测试、高效算法数据处理等方面在AQMS监控管理领域与工业环保界内发挥至关重要的作用。
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