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    簡述紅外氣體分析儀基本原理

    紅外氣體分析儀的測量依據:朗伯-比爾定律:其物理意義是當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質時,其吸光度與吸光物質的濃度及吸收層厚度成正比。 紅外線氣體分析儀工作原理:基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12μm。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定長度和容積的容器,從容器可以透光的兩個端面中的一個端面側邊射入一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,最后依據紅外線的吸收與吸光物質的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。......閱讀全文

    簡述紅外氣體分析儀基本原理

      紅外氣體分析儀的測量依據:朗伯-比爾定律:其物理意義是當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質時,其吸光度與吸光物質的濃度及吸收層厚度成正比。  紅外線氣體分析儀工作原理:基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12μm。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定

    紅外氣體分析儀基本原理

      紅外氣體分析儀的測量依據:朗伯-比爾定律:其物理意義是當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質時,其吸光度與吸光物質的濃度及吸收層厚度成正比。  紅外線氣體分析儀工作原理:基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12μm。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定

    紅外線氣體分析儀(IRGA)的基本原理

      許多由異原子組成的具有偶極距的氣體分子,如CO2、CO、H2O、SO2、N2O、NH3等,在波長2.5~25微米的中段紅外光區都有特異的吸收帶,紅外光經過上述氣體分子時,與氣體分子振動頻率相等能夠形成共振的紅外光,便被氣體分子吸收,使透過的紅外光能量減少,被吸收的紅外光能量的多少與該氣體的吸收系

    紅外線氣體分析儀IRGA的基本原理

      許多由異原子組成的具有偶極距的氣體分子,如CO2、CO、H2O、SO2、N2O、NH3等,在波長2.5~25微米的中段紅外光區都有特異的吸收帶,紅外光經過上述氣體分子時,與氣體分子振動頻率相等能夠形成共振的紅外光,便被氣體分子吸收,使透過的紅外光能量減少,被吸收的紅外光能量的多少與該氣體的吸收系

    光合儀——紅外線氣體分析儀(IRGA)的基本原理

      許多由異原子組成的具有偶極距的氣體分子,如CO2、CO、H2O、SO2、N2O、NH3等,在波長2.5~25微米的中段紅外光區都有特異的吸收帶,紅外光經過上述氣體分子時,與氣體分子振動頻率相等能夠形成共振的紅外光,便被氣體分子吸收,使透過的紅外光能量減少,被吸收的紅外光能量的多少與該氣體的吸收系

    拉曼激光氣體分析儀基本原理

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    孔徑分析儀基本原理

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    紅外氣體分析儀特點

      1.紫外光譜與紅外光譜結合,同時測量多種氣體。  2.采用多傳感器數據融合,提高氣體測量的準確性。  3.采用多組分氣體分析算法,不受氣體交叉干擾。  4.系統無運動部件,測量穩定性高。  5.系統采用模塊化設計,易于擴展,維護方便。

    紅外氣體分析儀概述

      紅外氣體分析儀,是利用不同的氣體對不同波長的紅外線輻射能具有選擇性吸收的特性來進行氣體濃度分析的。它具有量程范圍寬、靈敏度高、反應迅速、選擇性強的特點。  小型燃燒系統的操作優化  對于使用所有類型燃料(油,氣體和煤)的燃燒系統,檢測它們的廢氣排放濃度;也可監控熱燃燒廠的運行檢測  監測室內空氣

    離子探針分析儀基本原理

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