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平面激光诱导荧光火焰燃烧检测系统
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平面激光诱导荧光火焰燃烧检测系统相关的方案
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的CH平面激光诱导荧光成像系统性能
采用千赫兹重频多模激光泵浦光学参量振荡器构成的平面激光诱导荧光成像系统对燃烧火焰中的CH自由基的浓度的空间分布进行了测量。测量CH自由基所需的431nm波长处的单脉冲输出能量达到了6mJ。
非定常火焰放热区突发模式OH / CH2O平面激光诱导荧光成像
采用LaVision的突发式PLIF测量系统及双像器,对非定常火焰放热区进行了突发模式OH/CH2O平面激光诱导荧光成像测量研究。
依据湍流预混火焰2D平面激光诱导荧光成像测量结果估算3D火焰表面密度和全局燃料消耗速率
采用LaVision公司的FlameMaster系统。测量了火焰对象的2D平面激光诱导荧光信号。并依据结果估算了3D火焰表面密度和全局燃料消耗速率。
采用激光诱导荧光方法测量火花塞引燃汽油发动机燃烧室表面燃料薄膜的厚度
采用LaVision公司以增强型CCD相机为核心部件构成的平面激光诱导荧光测试系统和喷雾激光成像方法,对火花塞引燃汽油发动机中燃烧室表面燃料薄膜的厚度今行了测量和研究。
Nd:YAG激光器三倍频紫外输出激发燃烧过程产生的甲醛的激光诱导荧光研究
采用LaVision公司的增强型CCD相机对燃烧过程中的重要中间产物甲醛的浓度分布进行了定量测量。采用了LaVision公司独特的激光诱导荧光燃烧火焰分析测试系统Flame-Master
结构化平面激光诱导荧光(S-PLIF)用于准确识别多相流中的界面
采用LaVision的结构化平面激光照明成像(SLIPI)技术,应用于多相流的激光诱导荧光测量系统中,有效地消除了背景反射的影响。可以准确有效地辨识多相流对象中的界面。
采用火花塞引燃发动机内冷焰组分的激光诱导荧光方法进行火焰传播可视化研究
采用LaVsion公司特色的增强型CCD相机为核心部件,构成平面激光诱导荧光测试系统。利用该系统对火花塞引燃发动机内冷焰组分的传播进行了可视化研究。
采用丙酮平面激光诱导荧光方法研究超音速气体引射器中的混合过程
采用LaVison公司的智能成像测量系统中的平面激光诱导荧光测量方法,用丙酮做示踪剂,研究了超音速气体引射器中的混合过程。
使用同时双线平面激光诱导荧光和粒子测速仪研究水平管道中液 - 液流动的动力学
采用LaVision公司的双线平面激光诱导荧光(2-line-PLIF)和粒子成像以及粒子跟踪测速技术(PIV/PTV),研究了水平管道中,油-水两种液体的流动特性。
在发动机气缸内进行激光诱导荧光(LIF)测量时对激光吸收的一种修正方法
采用LaVision公司以增强型CCD相近非核心部件搭建的平面激光诱导荧光系统(PLIF)对发动机气缸内进行激光诱导荧光(LIF)测量时对激光吸收的一种修正方法进行了探索和研究
直喷汽油发动机工作在废气再循环模式下缸内NO激光诱导荧光的定量成像
采用LaVision公司以增强型CCD相机为核心构建的平面激光诱导荧光(PLIF)测试系统,对直喷汽油发动机工作在废气再循环模式下缸内NO激光诱导荧光的定量成像进行了测量和分析。
中等尺度燃烧器阵列性能分析
采用LaVision公司的PLIF平面激光诱导荧光火焰自由基分析测量系统,对中等尺度燃烧器阵列燃烧是产生的甲醛,CH,OH等自由基浓度的空间分布进行了测量研究。
旋流燃烧器中旋进涡核(PVC)的形成和火焰诱导抑制:实验和线性稳定性分析
采用当前世界上唯一商品化的德国LaVision公司的时间分辨高速激光诱导荧光测试系统和时间分辨粒子成像测速系统,对旋流燃烧器中旋进涡核(PVC)的形成和火焰诱导抑制进行了实验和线性稳定性的研究分析。
柴油发动机中NO自由基的激光诱导荧光成像和后处理
用LaVision公司以增强型CCD相机为核心部件构成的PLIF激光诱导荧光成像系统定量地测量了柴油发动机中NO自由基的激光诱导荧光成像并进行了数据后处理。
基于OH-PLIF技术的CO2稀释环形燃烧器预混火焰燃烧的实验研究
采用LaVision的图像采集和处理软件平台DaVis8为核心,构建了一套激光诱导荧光火焰测量分析系统。并利用这套系统,进行了基于OH-PLIF技术的CO2稀释环形燃烧器预混火焰燃烧的实验研究。
采用平面激光诱导荧光方法进行CO氧化过程中Pd(110)催化剂的实时气相成像
采用Ekspla公司的PL2143C型皮秒激光器经过APL70-1100型放大器放大,用其355nm紫外输出泵浦皮秒光学参量发生器(PG401-P80-SH)产生230nm附近可调谐输出来激发CO的激光诱导荧光(LIF)光谱.
高效微流电动液相色谱系统-激光诱导荧光法检测4种黄曲霉毒素
利用通微自主研发的激光诱导荧光检测器(Laser Induced Fluorescence Detector, LIF)和高效微流电动液相色谱系统(eHPLC),建立的eHPLC -LIF 微分离平台,建立了一种新的黄曲霉毒素检测方法。本方法较传统方法具有更高灵敏度、更快速、样品消耗小等优势。
激光诱导荧光法在生物气溶胶监测中的应用
激光诱导荧光法可以实时监测目标环境中的生物气溶胶。该方法能提供一种近乎实时的区分生物与非生物气溶胶的方法,这种方法避免了需要对样本着色和培养的弊端,具有更好的实时性和实用性。
采用米氏和激光诱导荧光成像研究汽车燃料喷嘴产生的丙烷/液化石油气(LPG)喷雾结构与燃料和环境压力的关系
采用LaVision公司已图像增强器为核心搭建的平面激光诱导荧光测试系统和喷雾分析系统,定量地研究了丙烷/液化石油气喷雾结构及其和环境压力的关系。
毛细管电泳结合激光诱导荧光检测器分离检测生物胺
生物胺(BAs)是一类含有氮元素,且其分子量不高,并具有重要的生物细胞活性的一类有机化合物的总称。微量的生物胺是生命体内正常的活性成分,在生物细胞中具有重要的生理功能,但生物胺在人体内积蓄到较高的含量时就会产生毒性。因此建立一种检测生物胺的方法,对生物体的身体健康有着很高的实用价值。由于生物胺本身没有或者仅有较弱的荧光,通常采用衍生试剂进行衍生, 使生成具有强荧光信号的衍生物,达到高灵敏检测的目的。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法。
稀湍流预混本生火焰火的火焰刷厚度及其发展的记忆效应
采用LaVision公司的平面激光诱导荧光火焰分析系统FlameMaster对稀湍流预混本生火焰火的火焰刷厚度及其发展的记忆效应进行了实验研究。
高效微流电动液相色谱-激光诱导荧光检测多环芳烃
为在分子水平上理解各种生化现象及严格监控此过程中所产生环境污染的必要性,需要对这类分析方法具有严格的要求。由于样品的复杂性以及样品中化合物含量低,因此分析技术必须具有良好的分离能力(高效率和高选择性)和良好的检测灵敏度。高效微流电动液相色谱法(eHPLC) 是毛细管微分离体系的一种典型代表,采用压力流和电渗流双重驱动力,具有高柱效、高选择性、高分辨度、快速分离( 三高一快) 以及试剂消耗量少等优点。eHPLC联合激光诱导荧光(LIF)检测技术,可对美国分类的16种多环芳烃进行高效、高灵敏度的分析。
毛细管电泳结合激光诱导荧光检测器(CE-LIF)分离检测氨基酸
氨基酸是含有一个或多个碱性氨基和酸性羧基的有机化合物,是生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。由于大多数氨基酸的极性高、挥发性低、无强发色基团,造成其分离和检测比较困难。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法,丰富了氨基酸分离检测方法。
在真实的喷射导引直喷汽油发动机缸内进行NO激光诱导荧光成像的定量研究
以LaVision公司的特色产品,增强型CCD相机为核心硬件构成PLIF测量系统。利用PLIF测量系统在真实的喷射导引直喷汽油发动机缸内进行了NO激光诱导荧光成像的定量研究。
旋转稳定的贫预混合火焰燃烧动力学:火焰稳定化,火焰动力学和燃烧不稳定控制策略的实验研究
LaVision imager intense型CCD相机加上图像增强器IRO构成了一套OH自由基激光诱导荧光测量系统。利用这套系统对旋转稳定的贫预混合火焰燃烧动力学:火焰稳定化,火焰动力学和燃烧不稳定控制策略等进行了实验研究
模型燃气轮机燃烧器燃料分级的实验研究
采用Lavision公司的高速相机和像增强器IRO,以及DaVis8.3.1软件平台,构成一套平面激光诱导荧光测量系统。测量了OH自由基的平面激光诱导荧光。对模型燃气轮机燃烧器燃料分级进行了实验研究。
双燃料燃烧系统中先导燃料点火,燃烧和碳烟形成的实验表征
采用LaVision的高速时序控制器,高速图像增强器HS-IRO,高速相机搭健了一套可以进行高速示踪激光诱导荧光,纹影,米氏散射成像,高速甲醛激光诱导荧光,OH自发荧光和纹影成像等测量的系统,并对双燃料燃烧系统中先导燃料点火,燃烧和碳烟形成过程进行了实验表征研究
燃烧H2 / CH4燃料的Burke-Schumann火焰对声激励的响应
采用LaVision公司的高速图像增强器HS-IRO和HSS8型高速相机构成高速OH PLIF激光诱导荧光测试系统。对燃烧H2 / CH4燃料的Burke-Schumann火焰对声激励的响应进行了实验研究和理论分析。
低湍流燃烧器预混合火焰结构和紊流燃烧速度测量(MEASUREMENTS OF THE TURBULENT BURNING VELOCITY AND THE STRUCTURE OF PREMIXED FLAMES ON A LOW-SWIRL BURNER)
报道了一种测量低湍流燃烧器预混合火焰结构和紊流燃烧速度的方法。研究了六种贫燃气比火焰对象。进行了OH激光诱导荧光,瑞利散射温度成像,以及PIV联合测量。
同步激光激光诊断膨胀火焰结构与特性的实验研究
用LaVision的高速图像增强器HS-IRO和Photron, SA5型高速相机,建立了一套时间分辨高重复频率平面激光诱导荧光和粒子成像速度场联合同步测量系统,并利用这一系统研究了膨胀火焰结构与特性。
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依据湍流预混火焰2D平面激光诱导荧光成像测量结果估算3D火焰表面密度和全局燃料消耗速率
采用示踪激光诱导荧光方法进行喷雾燃烧诊断
采用激光诱导荧光方法测量火花塞引燃汽油发动机燃烧室表面燃料薄膜的厚度
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