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红外气体法
仪器信息网红外气体法专题为您提供2024年最新红外气体法价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外气体法参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外气体法您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合红外气体法相关的耗材配件、试剂标物,还有红外气体法相关的最新资讯、资料,以及红外气体法相关的解决方案。
红外气体法相关的方案
红外气体分析法对空气中污染气体的光电探测方案
中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法可以实现快速的实时监测。滨松可同时提供给红外气体分析的探测器和光源,可以更利于产品间的相互评估,从而提高测量设备的性能,缩短开发设备的时间。利用中红外波段QCL(量子级联激光器)的激光吸收分光是非常新的分析计测技术,今后也将以高灵敏度、高分辨率的优势,成为气体分析的选择并得到普及。
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
锂离子电池具有能量密度高、循环时间长的特点,但锂离子电池也存在安全隐患。在电池热失控气体测试实验中,快速准确定性、定量逸出气体种类和含量尤其重要。9100FIR、AtmosFIR便携式傅里叶红外气体分析仪可定性定量气体种类包括CO2、CO、HCL、HF、HCN、C2H4、CH4、C2H6、C3H6、C7H8、C8H8、C8H10、C2H2、C6H14、C6H12等不少于55种气体。全程高温加热高温采样、高温粉尘过滤、高温分析,避免吸附性强、溶解性强、大分子量有机化合物冷凝造成的过程损失,实现锂电池逸出气体测量的“真、准、全”。
红外光谱在气体分析中的应用
红外气体分析仪是一种广泛应用于工业和环境气体检测领域的仪器。它利用红外线技术来检测和分析气体成分,具有快速、准确、非侵入性等特点。
爱丁堡气体传感器-非分散红外传感技术
气体检测在人们日常生活、农作物种植、化工行业、资源开发以及环境保护等方面的作用越来越大。许多气体在2μm到20μm之间的红外光谱中具有特征振动/旋转吸收光谱,这些吸收峰具有窄带、不重叠的特点,因此红外(IR)技术广泛应用于气体传感检测中。由于特征的红外吸收带可以识别和检测一种气体或一组气体,因此红外气体传感器可以对特定气体或一组气体具有选择性的灵敏度。大多数红外传感器通过测量气体的红吸收光谱。由于待测气体吸收能量的大小与该气体在红外光区的浓度有关,浓度越大吸收的能量越多,从而可以通过检测红外光强度的变化,来得到检测气体的浓度信号值。
气体监测探测器及光源解决方案
针对多类污染气体的光电探测解决方案,特别是针对目前最热门的烟气监测,基于量子级联激光器的红外气体分析法,具备一套完整探测系统,中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法被测得。
工业过程气体煤化工-电石尾气监测项目
项目采用湖北锐意自控系统有限公司的在线气体分析系统Gasboard-9031进行在线监测,该气体分析系统由预处理单元、控制单元、分析单元三部分组成,在线气体分析系统Gasboard-9031气体分析单元采用我司在线红外气体分析仪Gasboard-3100,配置NDIR红外气体分析、TCD热导分析等核心技术,精度高、响应快、寿命长、稳定性高,可实时快速检测电石尾气中CO、CO2、CH4、H2多种气体成分的浓度,保障工艺现场的安全。
HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》解决方案
GR-2015型环境空气红外气体分析仪,采用不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,满足标准HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》
布鲁克FTIR气体分析仪在特气分析中最新技术—谱形拟合算法的定性定量
近几年,随着国内特气行业市场需求的不断增长,各气体厂家对产品的质量控制方法和效率有了进一步的要求,气相分析手段已经广泛应用于各气体生产与质控过程。与此同时,相对于工业化产品生产速度,气相色谱等方式分析效率相对较低、适用性相对较窄的缺点也逐渐体现。各生产商开始寻求更高效、全面的气体分析方法。其中,傅里叶变换红外气体分析法具有效率高,种类全,无耗材等诸多优势,FTIR气体分析仪也成为特气行业炙手可热的分析仪器。
火电厂超净排放分析解决方案 MCA14m高温红外气体分析仪-乐氏科技
移动式多组份气体分析仪MCA14m是一套抽取式可连续测量系统。它可用于气体污染物的连续排放监测如 CO,NO,N2O,NO2,NH3,CH4,HCl,SO2,CO2,H2O和O2的测量,也可用于连续过程控制,脱硫、脱硝、催化剂、等领域的研究。 该仪器可实现锅炉性能试验、脱硫脱硝性能试验气体成分的测试,尤其适用于超低排放改造后低氮、低硫、逃逸氨的测量需要。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
傅里叶变换红外光谱法在气体定性分析中的应用
气体光谱通常具有非常窄且尖锐的峰,但光谱谱线形状受许多因素的影响,如压力、温度或较强的分子间作用力等,这些物理效应可以使气体吸收峰变宽并且发生移动。对这些现象进行分析,要求所使用的光谱仪必须具有高的光谱分辨能力,以便对获得的光谱进行研究。Nicolet Summit傅里叶变换红外光谱仪凭借其卓越的分辨率完全能够胜任这项工作。
使用FLIR光学气体红外热像仪进行环境保护
有些工业、制药和石化工厂排放的气体会破坏环境,危害公司员工和周边居民的身体健康。环保机构有责任确保这些气体排放符合政府和国际政策准则。为了帮助这些工厂完成该任务,环保机构可以使用光学气体红外热像仪。
近红外TDLAS-NIR气体检测方案(以空气中水分子为例)
方案介绍QCL-NIR TDLAS气体传感是一种高灵敏度,测量短时,便于携带等优点与传统的传感方法相比。我们气体检测测量设备采用低功耗的LD-PD Inc 的1392nm波长DFB激光器。该分布式反馈(DFB)激光器在气体中的性能通过测量近红外吸收光谱来解调出2f信号。在具体项目中,我们采用多通型气室进行气体吸收来增加光程,并对NIR-DFB的波长进行扫描,扫描DFB-NIRL的注入电流。首先,我们测量了室内空气的吸收光谱,发现水和甲烷的吸收线与我们的仿真结果一致。然后,出于实验安全考虑我们使用空气中水气来评估仪器的灵敏度,并且在小于1W的DFB-NIR功耗下获得了高达1ppm的传感灵敏度。市场背景工业管道内气体温度和气体浓度的测量对于安全生产和环境保护具有重要的意义。在实际测量中需要较高的精确度和少量的维护操作。近红外可调谐半导体激光吸收光谱技术具有高灵敏、高选择性、可进行实时原位在线监测等优点, 可以满足工业管道实时在线气体浓度和气体温度监测方面不同环境的要求。同时发动机尾气温度过高无法直接测量,利用TDLAS我们可以反演推算测试出发动机尾气的温度,这对于燃烧诊断有极其重要的意义
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
六氟化硫(SF6)是高压电输送所使用的一种绝缘气体,可用于更紧凑的变电站设备。但SF6也是一种烈性温室气体。因此设备发生的泄漏不仅危害配电的连续性,而且对环境也造成了不良影响。为了确保配电连续性,减少对环境的影响,供电公司可以使用光学气体红外热像仪来检测SF6气体泄漏。使用光学气体红外热像仪的其中一家公司是总部位于捷克布拉格的?EPS公司。
高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧
光学气体成像(OGI)用红外热像仪采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。
便携式红外线气体分析系统在厌氧堆肥过程中的应用
摘要:为了更好地利用厌氧处理产生的气体,本文在介绍模拟厌氧堆肥实验的基础上,利用便携式红外分析系统对厌氧堆肥过程中产气状况进行了研究。结果表明,在厌氧堆肥开始阶段,甲烷产率只有7.8%左右,远远低于32.8%的二氧化碳产率;而随着反应的进行,甲烷产率逐渐高于二氧化碳产率,并于第90d左右时达到最高值42.0%;此后二氧化碳及甲烷产率都逐渐降低,但甲烷产率始终高于二氧化碳产率。关键词:生活垃圾 便携式红外分析系统 厌氧堆肥
挪威垃圾填埋场使用FLIR 红外热像仪检测甲烷泄漏,预防气体排 放失控,保持空气清新
对经济和环境问题的关注推动废物处置、处理、中和、回收流程的简化。越来越多的废物处理公司转型成为能源供应商。GasFindIR气体泄漏检测红外热像仪通过提供即时、清晰的红外图像来支持这些趋势。
环境空气57种臭氧前体物在线监测(PN-VOCs环境空气在线监测系统)
磐诺环境空气质量监测系统主要采用气相色谱法(主FID+MS)原理检测大气中多种VOCs污染物特征因、β 射线法或光散射法检测粉尘,该系统符合国家对城市环境空气质量自动监测系统的各项技术指标要求,并且该系统可同时选配红外气体分析仪、激光气体分析仪、电化学法气体在线分析仪、氧化锆分析仪、气象五参仪等仪表,可同时检测空气中氮氧化物、SO2、CO2、CO、O3、O2、NH3、HCL、TSP
四氟化锗产品中的HF气体残留监测
年来国家鼓励国内半导体产业创新发展,打破国外垄断,实现技术自主,出台了一系列支持和引导该行业的政策法规。四氟化锗(GeF4)作为一种锗的氟化物,在半导体行业中用于掺杂和离子注入,结合乙硅烷气体,可以直接在玻璃基底上制造硅锗微晶,其潜在应用价值正越发受到国内外企业关注。在某GeF4生产工艺过程中,需要尽力去除产品气GeF4 中杂质HF气体,使其残留量值低于企业标准中的限量值(35ppm)。为了监测此工艺过程的效果,需要定量监测GeF4气体中的HF残留。含量范围大约0-500 ppm。
关于氮吸附法测比表面及孔径实验和气体法测真密度在软磁铁氧体材料类磁性材料方面应用的讨论
在选择原材料时,原料的纯度、活性、含水量、组成变动均是需要考虑的因素。准备烧结的粉料务必要纯度高、活性高、含水量适宜。北京精微高博科学技术有限公司的JW-BK200C型静态容量法比表面分析仪,可实现运用氮吸附法比表面积的准确测量和孔径的高精度分析。多年的吸附实验研究使精微高博成为了国标GB/T19587-2017《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》起草单位中唯一的比表面仪生产企业。应用BK200C不仅可以复核失水后参与实验的样品质量,核算出真正参与实验的样品的质量,使实验值更加精准,还可以通过计算和对比处理样品前后的差值,我们可以进行样品工艺的影响因子分析,筛选出最佳的工艺组合,有助于相关研发部门进行工艺流程的改进。
GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》解决方案
公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014,采用不分光红外分析法测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,GR-2015环境空气红外气体分析仪,满足标准要求,带1小时、8小时、24小时均值、显示存储功能
Nexis GC-2030毛细柱系统快速分析温室气体
温室气体是指大气中能够引起温室效应的气体,而温室效应是指地球发射的红外能量的吸收和辐射。当太阳光照射到地球表面时,部分红外光会反射到大气中。这些温室气体吸收红外能量,并将其反射回地球。下面介绍的气相色谱系统可以轻松地对甲烷、二氧化碳和氧化亚氮这三种主要温室气体进行定性和定量分析。
Nexis GC-2030毛细柱系统快速分析温室气体
温室气体是指大气中能够引起温室效应的气体,而温室效应是指地球发射的红外能量的吸收和辐射。当太阳光照射到地球表面时,部分红外光会反射到大气中。这些温室气体吸收红外能量,并将其反射回地球。下面介绍的气相色谱系统可以轻松地对甲烷、二氧化碳和氧化亚氮这三种主要温室气体进行定性和定量分析。
Vattenfall 使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
欧洲第五大发电厂商和第一大供热厂商Vattenfall是首批使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪的公司之一。Vattenfall使用这款红外热像仪检测联锁装置的高压断路器,以便探测对环境有害的六氟化硫(SF6)的泄漏。
甲烷气体检测仪在养殖场沼气气体应用解决方案
采样单元采集现场沼气管道传输管道内,预处理单元对气体进行除湿、过滤,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元非分光红外检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器.
在近海石油和天然气工业,Inspectahire 借助FLIR GF320光学气体红外热像仪进行维护检查和碳氢化合物泄漏检测
Inspectahire成立于1981年,是世界各地许多行业公司的专业远程可视化检测技术和解决方案领先的国际性供应商。在各种最先进技术的支持下,Inspectahire帮助客户管理其资产的安全、盈利性和环境影响。如果该公司有碳氢化合物无组织排放检测的任务,FLIR GF320光学气体红外热像仪(OGI)可谓他们的首选技术设备。
使用自主移动检查机器人对技术设施 进行气体泄漏远程探测与定位
工业设施的气体检漏不但危险耗时,而且容易出现人为错误,并可能出现多种解读。为了提供一种更安全、更高效和更可靠的解决方案,RoboGasInspector藉此应运而生。这一创新的气体泄漏远程探测与定位机器人系统是由多家德国公司和研究所联合研发而成,并采用了FLIR GF320光学气体红外热像仪。
煤燃烧过程气体分析仪应用
煤是我国电站锅炉、工业锅炉的主要燃料,煤在热解、燃烧过程中产生的CO2、CO、SO2、NOX等混合气体的排放对大气造成的污染十分严重。研究煤烟气的排放规律,减少污染物对环境的危害,具有十分重要的实用意义。随着红外技术的发展,NDIR技术逐渐被应用于煤反应气体产物的检测,它具有分析速度快、灵敏度高以及可同时检测几种组分等特点。
气体温度场的四种光学测量方法
谈到温度测量,人们自然会想到温度计,热电偶,红外热像仪等装置。但这些方法要么是介入式测量,要么是近似的,难以严格定量的测量。红外热像仪用的很多,但红外热像仪的问题在于只能测量物体表面的温度,并且因其测量原理基于普朗克黑体辐射定律,所以定量测量的准确度和被测对象的材料属性高度相关,需要复杂的标定修正过程。故这些方法,一般难于用到燃烧,流体等空气动力学研究对象的温度场测量中。气体温度场的光学非介入式测量具有广泛的应用需求。
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