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便攜式傅里葉紅外氣體分析儀的工作原理來了解一下
點擊次數:4736 發布時間:2018-11-08
便攜式傅里葉紅外氣體分析儀屬于不分光式紅外線氣體分析器。其工作原理是基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。采用單光源、單管隔半氣室及的串聯式薄膜微音檢測器與新型微機單片機技術相結合而成的新型智能化工業在線分析儀。
氣體工業名詞術語。大多數氣體分子的振動和轉動光譜都在紅外波段。當入射紅外輻射的頻率與分子的振動轉動特征頻率相同時,紅外輻射就會被氣體分子所吸收,引起輻射強度的衰減。利用這種氣體分子對紅外輻射吸收的原理而制成的紅外氣體分析儀,具有測量精度高,速度快以及能連續測定等特點,在鋼鐵,石油化工,化肥,機械等工業部門,便攜式傅里葉紅外氣體分析儀是生產流程控制的重要監測手段;在環境污染成分檢測和醫學生理研究等方面也都有許多成功的應用。
便攜式傅里葉紅外氣體分析儀工作原理
基于有些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12m。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定長度和容積的容器,從容器可以透光的兩個端面的中的一個端面一側入射一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,然后依據紅外線的吸收與吸光物質的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。儀器采用單光源、單管隔半氣室及的檢測器,工藝、分析精度高、穩定性好。采用的數字處理技術,的液晶顯示畫面。
朗伯—比爾定律——其物理意義是當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質時,其吸光度與吸光物質的濃度及吸收層厚度成正比。這就是紅外線氣體分析儀的測量依據。
便攜式傅里葉紅外氣體分析儀應用范圍
紅外線氣體分析器用于連續分析CO、CO2、SO2、CH4、NH3等一種氣體在多種氣體混合物中的含量。
用于大氣及污染源排放等環保監測
用于石油、化工、電站等工業過程控制
用于農業、醫療衛生和科研等領域
實驗室各種燃燒試驗的氣體含量測定
用于公共場所的空氣監測
便攜式傅里葉紅外氣體分析儀產品特點
采用*德國麥哈克公司的紅外傳感器,壽命長、靈敏度高、響應速度快自帶精密過濾器,大大延長傳感器壽命
儀器采用高性能嵌入式一體化觸摸、可同時顯示測量值、歷史曲線、量程、狀態、各項參數設置界面。全中文可觸摸菜單或搖控形式進行各項儀表參數的配置、標定、測試,歷史記錄、曲線可根據時間設定
控制觸點輸出、越限自身報警(蜂鳴器),并可隨意設置控制方式,標準(4~20)mA電流輸出。
氣體工業名詞術語。大多數氣體分子的振動和轉動光譜都在紅外波段。當入射紅外輻射的頻率與分子的振動轉動特征頻率相同時,紅外輻射就會被氣體分子所吸收,引起輻射強度的衰減。利用這種氣體分子對紅外輻射吸收的原理而制成的紅外氣體分析儀,具有測量精度高,速度快以及能連續測定等特點,在鋼鐵,石油化工,化肥,機械等工業部門,便攜式傅里葉紅外氣體分析儀是生產流程控制的重要監測手段;在環境污染成分檢測和醫學生理研究等方面也都有許多成功的應用。
便攜式傅里葉紅外氣體分析儀工作原理
基于有些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12m。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定長度和容積的容器,從容器可以透光的兩個端面的中的一個端面一側入射一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,然后依據紅外線的吸收與吸光物質的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。儀器采用單光源、單管隔半氣室及的檢測器,工藝、分析精度高、穩定性好。采用的數字處理技術,的液晶顯示畫面。
朗伯—比爾定律——其物理意義是當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質時,其吸光度與吸光物質的濃度及吸收層厚度成正比。這就是紅外線氣體分析儀的測量依據。
便攜式傅里葉紅外氣體分析儀應用范圍
紅外線氣體分析器用于連續分析CO、CO2、SO2、CH4、NH3等一種氣體在多種氣體混合物中的含量。
用于大氣及污染源排放等環保監測
用于石油、化工、電站等工業過程控制
用于農業、醫療衛生和科研等領域
實驗室各種燃燒試驗的氣體含量測定
用于公共場所的空氣監測
便攜式傅里葉紅外氣體分析儀產品特點
采用*德國麥哈克公司的紅外傳感器,壽命長、靈敏度高、響應速度快自帶精密過濾器,大大延長傳感器壽命
儀器采用高性能嵌入式一體化觸摸、可同時顯示測量值、歷史曲線、量程、狀態、各項參數設置界面。全中文可觸摸菜單或搖控形式進行各項儀表參數的配置、標定、測試,歷史記錄、曲線可根據時間設定
控制觸點輸出、越限自身報警(蜂鳴器),并可隨意設置控制方式,標準(4~20)mA電流輸出。