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傅里叶红外烟气分析仪工作原理(傅里叶红外光谱仪的工作原理及基本结构)

承天示优官方账号 2022-11-17 资讯 1247 views 0

又到了我们给大家分享有关傅里叶红外烟气分析仪工作原理的时候了,同时我们也会对与之对应的傅里叶红外光谱仪的工作原理及基本结构进行一样的解释哦,希望小伙伴们可以仔细的阅读,如果能对你们正好有所帮助,记得支持一下本站哦。

本文目录一览:

红外气体分析仪的原理?

基于各种气体对红外线辐射能具有选择性吸收的特性,红外线被气体中一种组分吸收后 , 辐射能部分地转化为热能,使气体温度升高 , 通过测量气体温度变化或恒容积内气体压力的变化,就可得知气体中这一组分的含量。它可分析的对象很广泛 ( 如一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、各种烃、乙醇和蒸汽等的含量 ) ,灵敏度高,量程范围广,响应速度快。

红外光谱仪的工作原理是什么?

红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。对色散型双光路光学零位平衡红外分光光度计而言,当样品吸收了一定频率的红外辐射后,分子的振动能级发生跃迁,透过的光束中相应频率的光被减弱,造成参比光路与样品光路相应辐射的强度差,从而得到所测样品的红外光谱。

电磁光谱的红外部分根据其同可见光谱的关系,可分为近红外光、中红外光和远红外光。 远红外光(大约400-10 cm-1)同微波毗邻,能量低,可以用于旋转光谱学。中红外光(大约4000-400 cm-1)可以用来研究基础震动和相关的旋转-震动结构。更高能量的近红外光(14000-4000 cm-1)可以激发泛音和谐波震动。红外光谱法的工作原理是由于震动能级不同,化学键具有不同的频率。共振频率或者振动频率取决于分子等势面的形状、原子质量、和最终的相关振动耦合。为使分子的振动模式在红外活跃,必须存在永久双极子的改变。具体的,在波恩-奥本海默和谐振子近似中,例如,当对应于电子基态的分子哈密顿量能被分子几何结构的平衡态附近的谐振子近似时,分子电子能量基态的势面决定的固有振荡模,决定了共振频率。然而,共振频率经过一次近似后同键的强度和键两头的原子质量联系起来。这样,振动频率可以和特定的键型联系起来。简单的双原子分子只有一种键,那就是伸缩。更复杂的分子可能会有许多键,并且振动可能会共轭出现,导致某种特征频率的红外吸收可以和化学组联系起来。常在有机化合物中发现的CH2组,可以以 “对称和非对称伸缩”、“剪刀式摆动”、“左右摇摆”、“上下摇摆”和“扭摆”六种方式振动。

烟气分析仪是以什么原理来工作的?

烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合,以下是这两种烟气分析仪的工作原理介绍:

电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。

在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体,但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的顺序是H2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min;它们的寿命,短的只有半年,长则2年、3年,而有的CO传感器长达几年。

红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。

红外线一般指波长从0.76μm至1000μm范围内的电磁辐射。在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1~50μm

红外气体分析仪的原理是什么?

红外线分析仪是基于被测介质对红外光有选择性吸收而建立的一种分析方法,属于分子吸收光谱分析法。

使红外线通过装在一定长度容器内的被测气体,然后通过测定通过气体后的红外线辐射强度来测量被测气体浓度。

RHH-500红外气体分析仪采用国际上最新的非分光红外吸收光谱法(NDIR)技术,如电调制红外光源、进口高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大电路、可拆卸式镀膜气室等,并结合嵌入式的硬件和软件技术,可实现不同浓度、不同气体(SO2、NOX、CO2、CO、CH等)的高精度连续检测,,操作界面采用液晶中文显示,更符合国内用户操作习惯,是一类优良的红外气体分析仪

RHH-500红外线分析仪工作原理是:当红外光通过待测气体时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律,即某些气体对红外光进行有选择性吸收,其吸收强度变化取决于被测气体的浓度

技术参数:

检测气体:CO/CO2/SF6/CH4/C2H2/C2H4/C3H8/C4H10

检测原理: 红外线NDIR

检测量程:0-100%

检测精度:1%

报警: 自由设定

操作温度:-10to50℃

操作压力:80jhpa to 1100hpa

操作湿度:0 to 95%

预热时间: 2min

使用寿命:10年

红外线气体分析仪的红外线气体分析仪原理

PULSAR非分光红外线气体分析仪的分析原理:

PULSAR非分光红外线气体分析仪

不同颜色的光线有不同波长,人们通常把0.8-600μm的一段电磁波称为红外线。废气中的CO、HC、CO2、NOX、HCI、O2等气体,分别具有吸收一定波长范围内红外线的性质。不同的气体,在不同的波长范围内,吸收强度不一样,且吸收红外线的程度与废气浓度之间有一定的不良影响。

基于被测气体对红外线具有选择性吸收,其吸收程度取决于被测气体的浓度,当红外线通过气体时,由于气体对红外线波段中特征波长红外线能量的吸收,红外线的能量减少,从而测出被测气体的浓度。

关于傅里叶红外烟气分析仪工作原理和傅里叶红外光谱仪的工作原理及基本结构的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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