当然,气体池技术的推广和应用也面临着一些挑战。比如,在初期投入方面,企业需要投入一定的资金用于建设和改造气体池系统。然而,从长远来看,这些投入将通过提高生产效率和降低运营成本得到回报。 气体池作为工业气体应用的新模式,以其智能化、安全、经济和环保的特点,正逐渐成为工业生产中不可或缺的一部分。随着科技...
White型长是由三个镜片组成的,发散角大可以实现反射,但由于是多反射镜结构,光路调节过程操作较复杂,镜面利用率比较低。Herriott型是由两个平凹面反射镜组成,结构简单,光路较容易调节和控制,但是往往要求光源的准直性高才能防止入射光重叠。Chernin型一般由五块反射镜组成,可以接受大发散角光束实现多次反射。离散透镜长光程池是改进型的Herriott型新型吸收池,如图3所示,就是高效利用镜面,实现比较大可能的光程,但是对镜面设计要求比较高。另外一个比较重要的镀膜,往往可以依据不同激光器输出波长而定(金膜、铝膜、银膜及介质膜)。吸收池一般采用镀银膜或金膜的反射镜,波长范围覆盖了可见到红外波段。 需要品质气体池供应请选择宁波宁仪信息技术有限公司!青海CO气体池工厂
标准的气体池由长约10cm,端部有红外透射窗材料组成的管状池。对于低蒸气压或含量低的试样,可采用光程加长的**气体池,池内有一组反射镜,使红外辐射往返通过气体试样,可以得到10m长的有效光程。长光程气体池主要应用于空气污染研究、环境监测、气体纯度分析、工业生产过程监测、排放气体分析和石油勘探地质录井过程监测等领域。由防震底座、池体、凹面反射镜、平面反射镜、窗片、标准光纤接头、气体进出口、加热带、温度传感器和压力传感器等组成。将池体防震底座安装在仪器箱体内,待测气体经过气体进口进入气体池,由出口排出。光经过待测气体后由光纤进入光谱仪分析,吸收光谱相比于原来的背景光谱减少,根据Lambert-Beer吸收定律测量气体的浓度。光在池体内的反射次数取决于池体长度、光程长度以及相关的光学设计。 NO气体池公司品质气体池供应,就选宁波宁仪信息技术有限公司,需要的话可以电话联系我司哦!
赫里奥特池与怀特池比较大的不同在于反射点,怀特池的每一次的反射都是在镜面的中心处,所以在每个小镜子的中心处都同时发生有多次反射,每一次反射的光斑彼此会相互重叠;而赫里奥特池的反射点是分布在反射镜的周边,形成一个圆环,每一个反射点都会形成**的光斑,彼此不会重叠。如果使用的不是激光光源,而是光谱更宽的LED光源或热电光源等,那么反射点的光斑彼此重叠并不会有什么影响,而如果使用的激光这种窄线宽的光源,光斑彼此重叠会导致激光的相互干涉,从而产生干涉噪音。而赫里奥特池可以解决这个问题,因为赫里奥特池的每一个光点都是**的,彼此没有重叠,所以并不会产生干涉条纹。简而言之,在使用非激光光源时,怀特池和赫里奥特池都可以使用,而使用窄线宽的激光光源时,为避免干涉导致的光学噪音,赫里奥特池是比较好的选择。
Herriott气体吸收池是一种用于光谱学研究的光学装置,特别适用于高灵敏度的气体吸收测量。该装置通过延长光程长度来增强对微量气体成分的检测能力,从而提高测量精度。Herriott气体吸收池的设计原理基于多次反射技术,使得光线在池内经过多次反射后形成较长的有效光程。设计原理Herriott气体吸收池的**设计包括两个高反射率的镜面,通常采用球面或平面镜。其中一个镜面中心开有一个小孔,允许光线进入或离开吸收池。当光线从入**入时,它会在两个镜面之间进行多次反射,**终通过出口小孔射出。这种多次反射的方式极大地增加了光在气体中的传播路径,从而提高了气体吸收信号的强度。Herriott气体吸收池凭借其长光程、高灵敏度、紧凑设计、稳定性和***的适用范围,在气体吸收光谱学领域发挥着重要作用。无论是科学研究还是实际应用,Herriott气体吸收池都是一种不可或缺的工具。 品质气体池供应,选择宁波宁仪信息技术有限公司,需要可以电话联系我司哦。
红外光谱是分子的振动和旋转的频率范围,其又被成为分子的指纹光谱区,红外光谱能够提供大量的信息,如分子结构、化学组成、稳定性和纯度等。同时红外光谱分析是一种非接触性和非破坏性的技术,可以在环境温度和压力条件下进行,并且分析结果可以在几秒钟内得到。常见气体分子的吸收带主要有以下几类:碳氧化物:CO2、CO、CH4等气体分子在红外区域的吸收带主要集中在。氮氧化物:NO、NO2等气体分子在红外区域的吸收带主要集中在。氧气化合物:O3、H2O等气体分子在红外区域的吸收带主要集中在9-12微米处。水汽:H2O分子在红外区域的吸收带主要集中在6-8微米处。氨:NH3分子在红外区域的吸收带主要集中在10微米处。硫化氢:H2S分子在红外区域的吸收带主要集中在。 品质气体池供应,选宁波宁仪信息技术有限公司,有需要电话联系我司哦。湖南一氧化氮气体池供应商
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高温气体池用于分析固体样品和过程气体,可以在真空到1000psi压力下使用。样品温度可高达800℃,样品池窗片和主体可加热和控制到高达200℃的温度。另外,还有用于室温至250℃范围内气体的定性和定量分析的不锈钢池体,可用于静态或流通两种测试方式。全新光学设计和精密机械加工工艺带来稳固可靠的工业级产品,高温恒温伴热模块将池体温度稳定至高达300℃。激光输入采用预对准光纤FC接口输入,耦合效率高,温度漂移低,省去复杂的耦合对光操作,降低了维护难度和成本。本产品非常适合工业级高精度近红外TDLAS气体分析系统集成,可有效提高抽取式热湿法TDLAS对NH3、H2O、CO、NOx、SO2、H2S等气体分子检测的灵敏度和精度。 青海CO气体池工厂
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