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激光气体氧分析仪原理
仪器信息网激光气体氧分析仪原理专题为您提供2024年最新激光气体氧分析仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括激光气体氧分析仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的激光气体氧分析仪原理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激光气体氧分析仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有激光气体氧分析仪原理相关的最新资讯、资料,以及激光气体氧分析仪原理相关的解决方案。
激光气体氧分析仪原理相关的方案
开路激光气体分析系统-太仓BP案例
BP公司出于本公司人员安全的需求,于2013年采购一套GasFinder开路激光气体分析系统,安装在两家工厂之间的围墙上,用于连续区域边界监测。
美国southland sensing 氧分析仪
美国southland sensing公司在美国加利福尼亚州,公司自主研发燃料电池氧传感器、和氧分析仪,一共设计几十款氧分析仪,测量0.001ppb到百分百%,根据不同的工况可以选择不同的量程,如高纯气体行业的微量氧气含量可以选择0-1ppm分辨率0.001pmm也就是1ppb,空分行业氧气浓度可以选择1%、5%25、50、90、百分比%可以分段测量。保证了测量精度,高纯氧气我们才有90-百分比%量程。保证测量稳定和准确性。同时还有本安型和隔爆型。
微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
工业过程煤气监测-激光分析仪煤气监测项目
某钢厂项目使用煤粉气化直接还原铁技术,对高炉铁矿直接还原,减少炼铁能耗,提升效率与经济效益,减少碳排放。该钢厂需要通过还原气体通入高炉,实现球团直接还原,节省燃料以及碳排放,所以气化炉的产气品质与生产效率息息相关,所以对气体分析的响应速度以及精确性有着很高的要求。我司提供的GasTDL-3100系列激光气体分析仪,可以实时分析现场煤气各组分含量热值,响应速度≤1s,为客户现场提供了完美的解决方案。
微量氧分析仪在PSA 浓缩乙烯乙烷装置的应用
PSA浓缩乙烯乙烷装置主要将干气提纯后,输送到乙烯乙烷精制装置作为生产原料气。因干气主要成分为乙烯、乙烷,要求其中氧含量不超过1000ppm,氧含量过高易生成氮氧化物产生爆炸危险。在线微量氧分析仪用于监测PSA浓缩乙烯乙烷装置压缩机出口干气中氧含量变化,为装置操作人员及时调整工艺参数提供依据,确保安全生产。
哈希应用案例---9582 溶解氧分析仪在火力发电厂的应用
溶解氧是电厂汽水水质评价中最重要的指标。氧腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀。根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》, AVT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量要求≦7ppb; OT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量: 10~150ppb。除氧器进出口设置溶解氧监测点,可以有效地监督除氧器的运行状况、去除效率以及分析热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解氧监督的不足。省煤器入口的解氧监测是保证给水的水质,溶解氧过高将发生省煤器管道被氧的腐蚀产物堵塞而发生爆管情况。凝结水溶氧高会对整个汽水循环系统造成腐蚀,降低换热设备的工作效率,缩短设备的寿命,使机组不能安全稳定地运行。河南某发电厂为控制氧腐蚀现象,现场一共安装 10 台 9582 溶解氧分析仪,分别安装在除氧器入口\出口、省煤器入口、主蒸汽出口和凝泵出口。该电厂除了按照标准要求监测主蒸汽和凝泵出口的溶解氧之外,还在除氧器进出口及省煤器进口设置了溶解氧分析仪,监测点设置全面,能够有效控制溶解氧的含量,并保证了汽水系统的正常运行。该实际应用案例的具体介绍和更多关于9582 溶解氧分析仪的特点,请下载后查看。
3655便携式微量溶解氧分析仪 在 特检行业中 的应用
溶解氧含量是各级特种设备检验研究院 日常锅炉(水)介质法定检测的其中一项必检参数,主要是工业锅炉和电站锅炉给水、补给水和凝结水中的溶解氧,此类水样中的溶解氧含量 比较 低 尤其是电站锅炉水, 大部分情况下都是 μ g/L级别,常规的溶解氧分析设备都只是针对 mg/L级别的 ,无法满足特检院的需求。微量级别的溶解氧分析需要在现场分析,分析仪器需要具有比较好的稳定性和很低检出限,并具有便携性。因此,广西省的某特种设备检验研究院及节能中心选择使用了哈希经典的 3655便携式微量溶解氧分析仪,该仪器完全满足特检院的需求,使用和维护都比较方便。
钢铁冶金行业安全气体(CO、O2)监测方案
GALAS 6V系列激光气体分析仪由于采用了激光半导体二极管吸收光谱(TDLAS)技术,从根本上解决了采样预处理带来的诸如响应滞后、维护频繁、易堵易漏、易损件和运行费用高等各种问题。
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料用二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量。碳酸饮料的气体体积、空气含量的测量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用说明了使用二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的市售乳酸风味碳酸饮料的示例。通过连续旋转样品容器并测量气体的平衡压力和样品温度来计算气体体积。然后,样品中的气体被转移到吸收筒中,二氧化碳气体被填充在吸收筒中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
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
顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分二氧化碳含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分氧气含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
冶金行业气体分析解决方案
雪迪龙针对钢铁行业分析样气温度高、湿度及粉尘浓度大、成分复杂等特点,自主研发了多款包括红外分析仪、热导分析仪以及磁氧分析仪等在内的多款分析设备,搭载高温取样探头、吹扫单元以及预处理单元等配置,组成了SCS-900Y冶金在线分析系统,结合雪迪龙优质的第三方运维服务,为冶金行业提供稳定可靠的气体分析解决方案。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分氮气含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
激光吸收光谱学检测人呼吸气体中的疾病标识物
采用Ekspla独具特色的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器,利用激光吸收光谱学检测原理,检测人呼吸气体中的疾病标识物。
中红外TDLAS CO/CO2(一氧化碳/二氧化碳) ppb级浓度分析系统 筱晓上海光子
原理描述:TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术一一氧化碳: CO,氧化碳(carbon monoxide),一种碳氧化合物,通常状况下为是无色、无臭、无味的气体。化学性质上,一氧化碳既有还原性,又有氧化性,能发生氧化反应(燃烧反应)、歧化反应等;同时具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织,甚至电击样死亡,人吸入最低致死浓度为5000 ppm(5分钟)。工业上,一氧化碳是一碳化学的基础,可由焦炭氧气法等方法制得,主要用于生产甲醇和光气以及有机合成等。二二氧化碳(carbon dioxide),一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为44.0095 [1] ,常温常压下是一种无色无味 [2] 或无色无臭而其水溶液略有酸味 [3] 的气体,也是一种常见的温室气体 [4] ,还是空气的组分之一(占大气总体积的0.03%-0.04% [5] )。
岛津激光粒度分析仪在粉体材料、制药疫苗、食品等行业整体解决方案
激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今比较流行的粒度测量仪器之一,,具有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点,尤其适合测量粒度分布范围宽的固体颗粒和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其他粉体加工与应用领域得到广泛的应用。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量,湿法又包括微量进样池和超声循环池两种附件。超声循环池具有不同的循环速度,可提供超声以增加样品的分散性,根据样品特性自由选择,可针对样品优化分散条件;微量进样池具有不同的搅拌速度,搅拌速度均匀且样品需求量小。干法测定部件采用气旋方式样品抽吸结构,抽吸与喷射2段作用,从而出色实现样品的稳定气相分散,可实现高灵敏度、高重现性、高分辨率的测定干燥样品的粒径分布。岛津激光粒度(SALD)系列包含多款产品,主要包括SALD-2300、SALD-7500nano、IG-1000、SALD-7500和DIA-10等众多型号,适合多种粒度范围测量。除光学系统,不同机型也有相应多种规格的进样器可供选用进样器,根据样品特性可以选择湿法(微量进样池和超声循环池)和干法测试样品粒径,可以帮助客户大大提高分析速度和工作效率。
使用TSI台式激光诱导击穿光谱仪 LIBS分析仪对煅烧氧化铝中的钠元素进行分析
钠是一种轻元素,可以通过激光诱导击穿光谱(LIBS)技术轻松测定到ppm级别。对于测定耐火材料如氧化铝中的钠元素,传统方法是酸消解,再通过电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-AES) 进行测定,或者通过XRF (X射线荧光) 进行测定。酸消解费时费力,因此总的分析时间也相当长。即使是使用复杂的X射线荧光光谱仪,因为荧光相对较弱,要获取可靠的钠读数通常也需要花费20分钟或更长。相反,使用TSI 台式LIBS分析仪,仅需要几秒钟,即可完成材料中多种成分(包括钠)进行定性及定量分析
工业物理-半导体回流焊炉在线应用,确保焊接无氧环境
为了尽量减少焊接表面上的氧化,一些烘箱在氮气(N2)覆盖层下进行回流阶段,以确保无氧环境。这一过程进一步减少了产品中的缺陷。通过监测氧气,可以控制氮气的进料,以确保产品质量,并节省气体消耗。对于回流焊过程中的微量氧分析,工业物理为您提供 Systech Illinois 希仕代 EC913 系列电池氧分析仪,快速测量ppm级微量氧含量,并提供自动隔离保护功能,避免接触空气。EC913氧分析仪采用专利设计的 RACE? 电池传感器,专用于监测多种工业气体及氮气吹扫中的微量氧。设备在监测惰性和易燃气体时可实现从空气到ppm级的超快速响应,同时提供充分的保护,防止ppm 级微量传感器接触空气。
北京英格海德:利用RGA残余气体分析仪进行真空过程气体表征
利用Hiden RGA残余气体分析仪可以进行各种真空状态下的残余气体分析和过程、工艺监测。可以实时在线得到实验过程的真实情况,即使反馈处理过程中出现的问题。在等离子体工艺过程中,更是可以有效地表征等离子体产生的过程。
电化学微氧分析仪在高纯氩中中的应用
原理及特点 微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。
Thermo Scientific TVA2020有毒挥发气体分析仪
Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。TVA2020分析仪配置火焰离子化检测器,可高灵敏地测量有机化合物。FID技术允许较宽的动态和线性范围,使得仪器检测稳定、重现性好。该分析仪可同时配置FID和PID技术,实现同步检测,增强分析性能。与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。
Thermo Scientific TVA2020有毒挥发气体分析仪
Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。TVA2020分析仪配置火焰离子化检测器,可高灵敏地测量有机化合物。FID技术允许较宽的动态和线性范围,使得仪器检测稳定、重现性好。该分析仪可同时配置FID和PID技术,实现同步检测,增强分析性能。与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。
二氧化碳气容量分析仪测量不同尺寸容器低麦芽啤酒中的二氧化碳含量和气体含量 应用资料
二氧化碳气容量分析仪测量不同尺寸容器低麦芽啤酒中的二氧化碳含量和气体含量 应用资料低麦芽啤酒的二氧化碳含量和空气含量的测量是决定口感、口感和风味的重要因素,也是最佳日期。本应用使用二氧化碳气容量分析仪测量两个不同尺寸容器的市售低麦芽啤酒。通过连续旋转样品容器并测量气体平衡压力和样品温度来计算二氧化碳含量。然后,将样品中的气体转移到吸收筒中,二氧化碳气体被填充在吸收筒中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
近红外TDLAS CH4(甲烷)ppb级浓度分析系统 1653.73nm
产品清单:1653.74nm激光器,TDLAS激光气体分析综合控制盒,10米光程超小气体吸收池,含操作软件,产品操作手册
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。
J2KN烟气分析仪在工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定及结果分析上的应用
用爆炸容器和 ecom-j2kn 烟气分析仪,对乳化炸药、水胶炸药、改性铵油炸药在裸露和约束条件下爆炸所生成的气体进行快速的测量分析。分析结果表明:工业炸药中,粉状炸药生成的有毒气体浓度较含水炸药大,含水炸药中乳化炸药生成的 CO 量较多,而水胶炸药生成的 NO x 则比乳化炸药多;强约束条件可以大幅度降低有毒气体的生成量,尤其是减少氮氧化物的生成量。
用CRDS气体分析仪测量空气中13C富集的二氧化碳:评价和校准
使用光腔衰荡光谱法(CRDS)对空气中的δ 13C CO2分析越来越普遍。然而,对于高13C丰度对CRDS测量性能的影响知之甚少。12CO2和13CO2谱线之间的重叠可能对13C富集样品CO2同位素使用CRDS方法测量,产生不利影响。CO2中13C富集可以导致进行x12CO2测量的CRDS仪器(如G2131-i)出现微小误差,文章提出了一个经验修正的测量二氧化碳在空气中13C富集的简单方法。 文章使用Picarro G2131-I CRDS同位素- CO2气体分析仪,在合成空气中测试了具有广泛变化的13C丰度(从天然原子到20.1原子)和CO2摩尔分数(x CO2:0.1到2116ppm)的特殊重量标准。通过分析标准的测量误差,评估了12CO2和13CO2谱线之间光谱干扰的存在。采用多组分校准策略,结合同位素比值和摩尔分数数据,确保了 δ 13C CO2、x12CO2和x13CO2校正值的准确性与一致性。 在整个测试范围(0.005至100 ppm)内,CRDS技术对x13CO2的测量均准确无误。另一方面,对x12CO2测量中的光谱串扰导致x12CO2、总x CO2(x12CO2+x13CO2)和δ 13C CO2数据不准确。x12CO2测量的经验关系将13C /12C同位素比值(即13CO2/12CO2,RCO2)作为一个二次(非线性)变量来补偿干扰,并使我们的标准气体能够准确校准进行所有CO2成分测量的仪器。
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