火山气体

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火山气体相关的耗材

  • 中测标物 标准气体 环保标准气体 检定校准用气体标准物质 标气
    产品特性:* 量值准确; * 稳定性高; * 种类齐全; * 供货周期短; * 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质; * 定制服务; * 不确定度小; * 有效期12个月; * 量值范围宽; * 提供可靠的量值溯源保障标准物质编号标准物质名称特性量值/μmol• mol-1扩展相对不确定度GBW(E)081665空气中一氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081666空气中二氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)081672空气中丙烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081668空气中异丁烯气体标准物质1-10000Urel=2%,k=3GBW(E)081671空气中异丁烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质1Urel=3%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质2-10Urel=2%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质10-990000Urel=1%,k=3GBW(E)062362氮(空气)中苯气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)081675空气中乙醇气体标准物质30-500Urel=2%,k=2GBW(E)082655氮气中乙醇气体标准物质20-500Urel=1%,k=2GBW(E)061903空气中硫化氢气体标准物质10-10000Urel=2%,k=3GBW(E)061324氮中硫化氢气体标准物质5-100000Urel=2%,k=3GBW(E)061323氮中二氧化硫气体标准物质2-30000Urel=2%,k=3GBW(E)061797空气中六氟化硫气体标准物质10-1000Urel=1%,k=2GBW(E)061516氮中六氟化化硫气体标准物质5-100000Urel=1%,k=2GBW(E)061325氮中一氧化氮气体标准物质10-5000Urel=1%,k=3GBW(E)061326氮中二氧化氮气体标准物质10-5000Urel=3%,k=3GBW(E)061793空气中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)061792氮中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)082659空气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082658氮气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082654氮气中氯乙稀气体标准物质1-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082657氮气中氯化氢气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)062303氮气中丙烯腈气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-甲烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-丙烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-氧5000-220000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-一氧化碳5000-100000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-二氧化碳10000-150000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化碳5000-300000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-二氧化碳10000-250000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化氮100-5000Urel=1%,k=2
  • 盛样桶/取样桶/水泥留样桶/储样桶
    规格:20*25型8公斤、20*30型10公斤、20*35型12公斤[可根据客户具体要求尺寸定做]水泥按其主要水硬性物质名称分为:(1)硅酸盐水泥,即国外通称的波特兰水泥;(2)铝酸盐水泥;(3)硫铝酸盐水泥;(4)铁铝酸盐水泥;(5)氟铝酸盐水泥;(6) 以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥。水泥按用途及性能分为:(1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。(2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。(3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥。
  • 安徽气体分析器[1906]气体分析器
    GAS ANAL MS IS APPARATUS' wi t h si x U - absorption pipetteso一、概况及用途:该仪器是用硼硅玻璃经灯工加工,刻度制成量气管、水准瓶、梳形分配管、吸收瓶、燃烧瓶等与电器、木箱配套组成,由于零件、配件较多工艺复杂故生产周期较长。.它适合氮肥厂、煤气厂等分析煤气、半水煤气、变换气、原料气中二氧化碳、 不饱和烃、 氧、一氧化甲烷、 氢及氮等成份分斤, 对氢和甲烷采用爆炸法测定,更适合车间生份分斤, 对氢和甲烷采用爆炸法测定,更适合车间生产操作快速分析。二,造型及原理本仪器由下列另件组成。气体量管共两支:是量取气体体积用,一支为直型量管,容量100m1,最小分度值0.2m ],另一支是双球量气管,适用于爆炸法分析时量取爆炸性气体体积用,其容量为100m1上球容量25m!,下球容量30m1,下管刻度40m ] 最小分度值0。1m吓量气管外附有水套管它是防止量气管中气体不受外界温度的变化,影响其测定误差吸收瓶是采用套入式,又叫重叠式(即作用部份套入承受部份),共有五只,其中二只是振触式适用于粘性较犬的吸收液,另外三只为鼓泡式适用于粘性较小的吸收液用爆炸瓶:.用于氢和甲烷分析用,它的外形与吸收瓶相同,在瓶的肩部匕焊有二根铂丝,用于连接发火线圈作引爆用。梳形管:由左、右梳形管组成,作导气或排气用,它具有二只活塞和八个分配管,其中七只分别与吸收瓶、爆炸瓶、量气管莲接,另一只作进气样或通大气用,右梳形管的右边分配管。是用于测定不到爆炸下限的可燃性气体时接上一只七管气体分析器的燃烧管和电位器作燃烧测定用。水准瓶容量为250m1,是盛装封闭液作进气或排气操作用。火花发生器与爆炸瓶配合引爆.用。洗气瓶为125mI,是洗涤气体或吸收用。其原理:利用某气体组分,能被适当的试剂选择地吸收,将混合气体依次通过各种吸收剂,加以顺序吸收,.根据吸收前后气体体积的变化,计算出各种气体的组分,对如氢、甲烷不能用吸收剂吸收, 、 可加入部份氧气使其爆炸, 根据爆炸前后体积变化及生' 成可以用适当试剂吸收,从而计算出各种气体的积, 或用燃烧法测定其体积。三,使用方法:将仪器用洗液洗净,再用蒸馏水冲洗,按照测定顺序在吸收瓶内装入不同的化学试剂吸收液,在量管的水套管内注满清水,它是避免外界温度的波动而引起测量误差,使测定更为精确,把水准瓶支管与量管下端用橡皮管接好,并含有10%硫酸溶液和有几 32 2滴甲基橙指示剂的對闭液装入水准瓶内和爆炸瓶内,按示意图把梳形管用胶管连接,过调整托架高低使它们都到合适位趾务必使各部分与梳形管紧密连接牢固不漏气。将已装好的仪器进行气密性检查,使所有吸收器的液面都升至细管处后,降低水准瓶至仪器的底板上形成负压,观察它们在负压的状态下液面有否继续下降。如无此现象则表示仪器各部分不漏气符合使用要求,反之,需逐个检查纠正后才能使用。将略多于100m ] 的气样吸至量管中,并将该气样排至大气,连续操作三次,即认为梳形管中的空气已被排净,准确吸取样100m I,將其通入盛有氢氧化钠溶液的吸收瓶中,用碱液进行吸收二氧化碳,反复操作五次,直至二次所得的体积没有变化,则表示吸收完全已达恒定的体积,所减少的体积即为二氧化碳的体积,将剩余气体继续送入盛有焦性没食子酸钾溶液内作氧气的吸收测定,方法与上述相同,继续把余气送入有新旧二瓶的氨性氯化亚铜吸收液中吸:收至读数不变,再经酸洗气瓶吸收一次,所减少的数即为一氧化碳体积,取吸收后剩余的气体25ml,再引入空气75m l,使成为100ml后,送入爆炸瓶内通电爆炸(如可燃气体不到爆炸下限,可以在仪器的右边虚线图所示的位置,加装一只七管气体分析器燃烧瓶与电位器疒即可使用),再用氢氧化钠吸收生成的体积,即为甲烷的体积,再根据爆炸减少的量和甲烷含量计算出氢的体积。必须注意:在操作中,不能用封闭液淹没铂丝否则容易引起炸裂损坏,在氧的吸收剂表面应复盖一层石腊油避免受空气氧化而失效,爆炸瓶外壳应罩一层金属网作防护安全罩用,以防万一炸裂发生事故,爆炸后应立即关闭电路。吸收顺序必须严格进行,不能颠倒,因焦性没食子酸溶液,也可吸收二氧化碳。

火山气体相关的仪器

  • 产品概述EXPEC 1900有毒有害气体自动巡检系统是谱育科技为环保监测、安全应急推出的全新有毒有害气体监测系统。该系统基于FTIR技术,通过图像方式展示有毒有害气体的时空分布,具有视觉成像、夜视红外成像和化学成像功能。该系统特别适用于危险性无法判断的情况下,远距离非接触地对目标对象进行风险评估,判断气体化学组成及浓度,并掌握分布扩散情况,是恐怖袭击、战争应急等有效的技术保障,为人民群众生命财产安全保驾护航。性能优势可视化以FTIR遥感技术为核心的化学成像,与可见/红外视频成像完美结合,通过图像方式所见即所得地解释问题点和风险源;智能化全天候全自动360°巡检,垂直区域60°扫描,针对重点区域,定时定点预置位守望监测,发现异常自动报警、自动追踪,自动锁定显示泄露源方位; 检测精度高采用斯特林制冷(-200℃)科研级MCT红外探测器,结合高分辨FTIR光学遥感系统和数据处理算法,实现ppm级探测下限;检测功能强简可实现400多种气体的监测,包括TIC、VOC、化学试剂等。同时实现对重点目标的温度监测、以视频方式显示温度梯度场,并支持气体库扩展;移动应急通过车载方式,快速到达事故现场,远距离测定有毒有害气体成分与浓度,为应急行动提供可靠数据支撑;覆盖范围广可覆盖直径10公里范围。应用领域环境保护:工业园区安全保障、气体泄漏监测鉴别、烟囱气体排放监测分析国土安全:化学品事故、恐怖袭击和战争应急监测、大型集会安全保障科学研究:火山喷发气体分析、分析发动机尾焰观测、气象学观测
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  • SIGIS 2 是一款基于单点检测的红外光谱仪和扫描系统的遥感遥测成像红外光谱仪。它能对气体云团自动进行远距离鉴定、定量和化学成像。SIGIS 2 是一种被动式红外遥感系统,无需外部光源或反射光学元件。SIGIS 2 可以在视频图像上设定测量区域,自动测试,自动分析测试结果,并可将化学成像叠加到视频图像上。SIGIS 2 系统应用于工业设施监控、环境保护、大气和火山等研究。值得一提的是,SIGIS 2 作为必备装备广泛应用于世界各国的紧急响应体系中。主要特点 扫描式气体成像系统 自动、实时鉴定和定量各种气体,包括各种有机和无机气体 被动式远距离探测(标配红外专用望远镜),无需外部光源或反射光学元件 高光通量及低噪声,灵敏度高 自动补偿和扣除大气中各种干扰气体对测试结果的影响 系统自动标定,无需再用目标气体进行标定 提供大量实时的光谱库和扩展的离线库(TIC和CWA) 可实现连续(24/7)监控 可见光视频和红外摄像头确保系统昼夜皆可使用 数据可自动上传到服务器 360°全方位监控 为一般用户和专家提供的各种软件包,简单易用。应用SIGIS 2 能 24/7 连续测量,能自动实时鉴定和定量各种气体,包括各种有机和无机气体,可以用于监控工业设施的气体泄漏、环境保护和大气应用及学术研究,比如火山学研究,以及各种大型会议的安全保障等。SIGIS 2 也是全球国应急反应部队的必备装备,用于对灾难或事故发生时释放的潜在有害气体进行监测和危险评估,还用于监控各种大型会议和活动,比如,政治峰会或大型国际体育赛事,防止化学品威胁、实现快速、应急响应。
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  • HI 90高光谱成像系统应用领域广泛,包括大气和环境研究、火山学、工业监测和国土安全等。HI 90非常适合以很高的空间分辨率实时识别、定量分析和显示气体云。操作软件中采用图像处理和光谱分析相结合的算法。该系统还可用于面向固体和液体的一系列成像应用。HI 90是基于焦平面阵列探测器的高性能成像傅立叶变换光谱仪,可以远程实时识别、定量分析和显示气体云。阵列的每个像素都记录相应视野的干涉图。光谱通过傅立叶变换获得,包含场景的红外特性。
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  • 【原创】冰岛火山灰飘散中国对环境形响有多大

    这次冰岛火山喷发后形成大量尘埃,大家都在担心火山灰中的有毒物质飘散至我国上空,会影响我们的正常生活。其实,据我国专家称,这次按照火山喷发级别测算,此次火山喷发最大为三级,“仅处于中等水平”。火山喷发的级别分为八个级别呢,呵呵,三级不算什么的。“火山喷发瞬间会产生大量气体”,我国专家刘嘉麒院士说,“若在现场,会呛地你说不出话”。气体中含有硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,对地球表面生物和人体健康不利。但影响限于火山区内和附近地区,一旦远离,被空气稀释后的火山灰尘和气体,并不会产生太大的危害。火山灰和火山气体进入大气层后,在扩散过程中逐渐形成一种名为“气溶胶”的物质,滞留在大气层中,产生“阳伞作用” ,使太阳辐射的能量不能完全达到地表,因而,火山喷发过后,会在局部地区形成多雨和降温天气。由于我国远离火山喷发点----------冰岛第五大冰川——埃亚菲亚德拉,所以这次火山喷发造成的大气污染对我国影响不大。所以,请大家放心吧,不必理会QQ或MSN里发来的信息。

  • 【分享】专家:"火山灰酸雨"无依据

    前几天,大家是不是刚登陆QQ就蹦出这样一条消息:“从今天开始到第一次淋雨,请大家出门别忘记带伞,千万不要淋到雨!750年一次的酸雨,被淋到后患各种皮肤病的几率很高。因为欧洲的冰岛一个火山的大爆发,向高空喷发了大量硫化物,在大气层7000~10000米的高空形成了浓厚的火山灰,所以,第一次本地有雨时,大家不能淋雨!” 火山灰酸雨?这究竟是怎么回事?我们要害怕吗?带着疑问,我们来听听中科院火山研究专家刘嘉麒院士的回答。 “这都是‘天外天’的事,根本不必恐慌”,刘院士斩钉截铁地说。随后,他提起曾造成 800人死亡的1991年菲律宾皮纳图博火山大爆发。这是上世纪最大的一次火山喷发,曾向大气中喷发了2000万吨的二氧化硫,火山灰尘埃阻挡阳光,遮天蔽日,使全球气温降低了一摄氏度。按照火山喷发级别(共分八级)测算,此次冰岛埃亚菲亚德拉地区火山喷发规模最多三级,而皮纳图博火山大爆发高达六级,喷发强度和喷发量比此次冰岛火山喷发大100倍以上。即便如此,与菲律宾仅隔海峡相望的中国,当时也并未受到严重影响,“那为什么要害怕远在北大西洋的冰岛呢?” 刘嘉麒院士进一步强调,在没有具体观测资料、没有定量数据公布的情况下,有关“火山灰酸雨”的流言更是没有科学依据,“是完全没有必要传播的”。

  • 火山喷发为什么会有闪电?

    火山喷发为什么会有闪电?

    意大利埃特纳火山近日再度发生喷发,摄影师和火山爱好者们有幸又能奔向火山口附近,观察熔岩从裂缝中喷涌而出的壮观场景。比这一幕更遥远的是,盛怒的火山喷射出岩浆和浓烟,狰狞的闪电在空中叫嚣。这不是世界末日,也不是天幕中上演的IMAX电影,而是天空和大地的一次联袂演出——火山闪电。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111231_315766_1609805_3.jpg2010年冰岛埃亚菲亚德拉火山爆发,它喷发形成的紫色纹状闪电恰好被摄影师捕捉到很早以前,人们就已经注意到火山喷发时常伴随的剧烈闪电活动,这一现象被称为“火山闪电”(volcanic lightning)。罗马学者小普林尼在给历史学家塔西佗的一封信中,就提到了公元79年掩埋庞贝古城的维苏威火山(Mount Vesuvius)爆发时的情形,“在我们身后是令人恐惧的乌云,被纠缠翻滚的闪电撕裂,显露出巨大的火焰形象”。不过,由于缺乏可靠安全的观测手段,火山闪电的研究一直不愠不火。直到近十年,人们才逐渐对这种自然奇观有更深入的了解。

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  • 科尔康便携式气体检测仪Gas-Pro再次入选火山环境考察探险队专用探测器
    对于“全球变暖”这个词,我们都不陌生,经常可以看到关于它对地球的潜在影响的统计数据。其中一个预测是:到本世纪末,全球气温将上升0.8至4摄氏度。许多人可能不知道,火山爆发这一完全自然的现象,会向我们的大气排放大量气体。而这些气体目前尚未被纳入世界气候模型,这意味着可能存在很大的误差。然而,这种情况即将发生改变。灵感四射的法国火山学家Yves Moussallam在Rolex和2019年Rolex企业奖的支持下,肩负起研究火山及其对地球的影响的使命。他冒险进入这些极具危险的环境中进行测量,为科学家和气候学家提供了用以改进预测模型的数据。通过观察火山并收集这些重要数据,他正在推动世界了解火山对气候变化的影响。Yves对火山探险并不陌生。2015年,他曾带领一个小团队来到南美洲的纳斯卡俯冲带。此次探险的任务是对几种挥发性气体的流量进行精确的大规模估算。 极端的工作条件意味着气体探测器是这支科考队所需装备的重要部分。为了保证团队的安全,Yves选择采用科尔康(Crowcon)检测设备,并对科尔康便携式气体检测仪Gasman和Gas-Pro的小巧、自清洁和安全功能感到满意。科尔康Gas-Pro便携式气体探测器(此次选用的是扩散式)用于监测CO2、H2S、CO、SO2等气体的危险等级,并向小组成员发送警报。同时,探测器还可以监测气体平均暴露等级,以保障长期暴露在低等级危险气体中的小组成员安全。Gas-Pro探测器的数据记录存储功能也为科考队提供了额外的信息。 现在,Yves带着一支新探险队再次归来,并再次选择了科尔康。这一次,Yves将前往意大利的美拉尼西亚地区。跟踪火山活动的卫星显示该地区的火山气体排放量约占全球的三分之一。他的探险队将攀登这些火山,并直接在火山烟流中进行测量。测量火山气体的方法主要有两种。第一种方法是通过卫星从太空拍摄图像。第二种是直接进入现场,测量由爆发源释放的气体。专家们认为,直接在现场工作的方法是最准确的,因为它的位置离爆发源更近,出错的风险更低。要进行这些测量,需要使用具备经过试验、测试的可靠设备。鉴于科尔康一贯的可靠性,Yves再次将目光投向了科尔康复合式气体检测仪Gas-Pro。科尔康的Gas-Pro具备机载数据记录功能,提供一个额外数据行以及平均曝光量,这对于时间跨度较长的探险非常重要。该设备重量很轻,对于需要携带笨重装备的团队来说大有帮助。科尔康的每名成员都希望Yves在安全的情况下成功探险,我们也希望他能够为我们带来新的数据,帮助我们了解火山对全球的影响。关于科尔康:英国科尔康检测仪器有限公司是安全和环境监测产品领域的领导者,专门从事开发、制造和销售创新、可靠并具有成本效益的易燃和有毒气体检测仪器。公司成立于1970年,总部位于英国牛津的阿宾登,并在荷兰、美国、新加坡、印度、中东和中国设有分公司。科尔康的产品远销世界各地,服务于石油、天然气、石化、公用市政、水清洁与污水处理、消防、建筑等其他因气体或蒸汽意外泄漏有可能产生爆炸或威胁毒气的行业。请访问科尔康中文官网www.crowcon.com.cn,了解更多资料。 市场合作请联系:Ms. Kate Li电话:010-67870335-104邮箱:kate.li@crowcon.com官网:www.crowcon.com.cn / www.crowcon.com
  • 滨松开发出世界上最小波长扫描量子级联激光器,有望用于便携式火山气体监测系统光源
    此次,滨松光子学株式会社在日本国家研究开发法人新能源与产业技术开发组织(NEDO)主办的“实现IoT社会的创新传感技术开发”项目中,利用独自的微机电系统(MEMS)技术和光学封装技术,成功开发出世界上最小尺寸的波长扫描量子级联激光器(QCL),其体积约为传统产品的1/150。通过将其与日本产业技术研究所开发的驱动系统结合,实现了高速操作和外围电路简化,同时作为光源安装在分析设备上,使可便携的小型分析设备的开发成为现实。在本开发项目中,我们提高了二氧化硫(SO2)和硫化氢(H2S)的探测灵敏度以及设备的维修性,目标是实现在火山口附近对火山气体成分的长期和稳定的检测。此外,它还可以应用于化工厂和下水道中有毒气体的泄漏检测和大气测量等。图1 世界上最小尺寸的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150概要在火山爆发的前几个月,火山气体中的二氧化硫(SO2)或硫化氢(H2S)等浓度会开始逐渐上升,因此对该气体浓度的监测是火山爆发预测的常规方法。目前许多研究机构在火山口附近安装了电化学传感器分析设备,通过电极检测来实时分析火山气体的成分。但由于电极与火山气体的接触,容易出现寿命变短和性能降低的问题,因此除了定期更换部件等维护,监测的长期稳定性也是一个难题。这样,长寿命光源和全光学光电检测器分析设备则具有无需大量保养,还具有高灵敏度并长时稳定地进行成分分析的特点。目前因为光源的尺寸较大,尙难以将其安装在火山口附近。 在此背景下,滨松从2020年开始,参与了NEDO与产业技术综合开发机构(产综研)的“实现IoT社会的创新传感技术开发”※1项目,积极投入研究和开发具有全光学,小尺寸,高灵敏度和高可维护性特点的新一代火山气体监测系统。 滨松公司正在该项目中承担了分析设备光源的小型化任务,并成功开发出中红外光※2在7-8微米(μm,μ为百万分之一)范围内可高速改变输出功率的世界上最小尺寸波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser)。※3(图1、图2、表)。本次新开发的产品是通过将其与产综研开发的驱动系统相结合,实现了高速操作和外围电路简化,作为光源安装在分析设备上,实现了可便携的小型化分析设备。此外,本项目的目标是进一步提高灵敏度和可维护性,实现长时间稳定地对火山口附近气体进行实时监测。同时也有望应用于化工厂和下水道的有毒气体泄漏检测和大气测量等用途。产品特点 1、开发了世界上最小的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150。 公司利用独自的MEMS技术,对占据了QCL的大部分体积的MEMS衍射光栅※4进行完全的重新设计,成功开发出新的尺寸约为以前1/10的MEMS衍射光栅。此外,通过采用小型磁铁,减少了不必要的空间,并采用独特的光学封装技术,以0.1微米为单位的高精度实现部件的组装,实现了世界上最小的波长扫描QCL,其体积约为传统产品的1/150。 2、实现中红外光在波长7~8μm的范围内的周期性变化输出 滨松利用多年积累的量子结构设计技术※5通过搭载新开发的QCL元件,实现中红外光在易于吸收SO2或H2S的7-8μm的波长范围内的扫描输出。同时,我们还开发了可变波长QCL,可以从7-8μm范围内选择特定波长进行输出。 3、可高速获取中红外光的连续光谱 与产综研传感系统研究中心开发的驱动系统相结合,实现波长扫描QCL的高速波长扫描。它可以在不到20毫秒的时间内获取中红外光的连续光谱,可捕捉和分析随时间快速变化的现象。图2 波长扫描QCL的结构表 本次开发的波长扫描QCL的主要规格未来计划滨松公司将与NEDO和产综研进一步构建新型高灵敏度和高可维护性的火山气体监测系统,同时推进多点观测等实地测试。此外,公司将在2022年度内推出将该产品与驱动电路或与本司光电探测器相结合的模块化产品,以扩大中红外光的应用。 “注释” *1 实现IoT社会的创新传感技术开发 项目名称:实现IoT社会的创新传感技术开发 / 创新传感技术开发 / 波长扫描中红外激光器 研究开发新一代火山气体防灾技术 业务和项目简介:https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100151.html *2 中红外光 是一种波长比可见光长的红外光,一般把波长在4-10μm之间的红外光称为中红外光。 *3 波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser) 量子级联激光器(QCL)是一种通过在发光层中采用量子结构,可以在中红外到远红外的波长范围内获得高输出功率的半导体激光光源。波长扫描量子级联激光器是将从量子级联激光器发出的中红外光进行分光,反射到MEMS衍射光栅,再通过对MEMS衍射光栅进行电控,使其的倾斜面发生快速变化,从而实现中红外光的波长快速变化并输出。 *4 MEMS衍射光栅 通过电流工作的小型衍射光栅。衍射光栅是一种利用不同波长的光衍射角度的差异来区分不同波长光的光学元件。 *5 量子结构设计技术 是一种利用纳米级超薄膜半导体叠层产生的量子效应的器件设计技术。在该开发中,滨松公司在QCL的发光层采用了独有的反交叉双重高能态结构(AnticrossDAUTM )。
  • 我国高光谱观测卫星监测到汤加火山二氧化硫气团
    南太平洋岛国汤加火山发生喷发后,大量二氧化硫随火山喷发进入大气。由中科院合肥研究院安徽光学精密机械研究所(以下简称安光所)研制的搭载于高光谱观测卫星上的大气痕量气体差分吸收光谱仪,发挥单日覆盖全球的优势,第一时间获取灾区二氧化硫分布卫星观测资料。大气痕量气体差分吸收光谱仪,是国内目前在轨运行的最高空间分辨率大气痕量气体遥感卫星载荷。汤加火山二氧化硫气团卫星监测结果-高光谱观测卫星大气痕量气体差分吸收光谱仪 中科院合肥研究院供图此次汤加火山爆发后,引发各界对全球气候变化的关注。而二氧化硫是火山喷发后影响气温最关键的因素之一,它与其它成分反应会形成硫酸、平流层气溶胶等,气溶胶强烈吸收太阳光。太阳光被吸收后到达地面的辐射就会变少,可能导致地表温度下降。安光所环境光学中心成像光谱技术研究室副主任周海金介绍,“高光谱观测卫星大气痕量气体差分吸收光谱仪全程观测到了火山爆发过程中二氧化硫分布及输运过程。从截至目前监测的数据看,此次火山爆发对全球气候的影响有限。”接下来,安光所科研团队将持续监测汤加火山二氧化硫气团的进一步动态。高光谱观测卫星由国家生态环境部牵头,由航天八院509所抓总研制,可以全面提升我国大气、水体、陆地的高光谱观测能力。该卫星共搭载七台遥感仪器,其中四台大气监测载荷由中科院合肥研究院研制,大气痕量气体差分吸收光谱仪就是其中之一。目前,安光所大气痕量气体差分吸收光谱仪载荷团队还承担了多颗大气遥感卫星载荷研制任务,后续将实现全球大气关键痕量气体成分卫星组网探测,提升卫星遥感观测能力,进一步支撑大气污染防治、全球气候变化治理等业务需求。
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