成品测试环节,宁仪信息不仅执行行业标准规定的测试项目(如光程重复性、温度稳定性等),还模拟实际工况开展加速寿命试验。例如,针对化工行业的气体池,公司将其置于含5%硫化氢的模拟气体中,连续运行1000小时后检测腔体腐蚀程度与光路衰减,确保产品在实际使用中能够长期稳定运行。此外,公司建立了客户使用数据反...
气体参考标准气室是依靠分子吸收谱线实现波长测量和标定的一种精密光学器件。可根据客户需求提供不同种类不同压强的标准气室,封装形式有空间耦合、光纤耦合、PD耦合三种类型,气室长度有30mm、55mm、80mm,也可根据客户需求进行特殊定制。产品分类光链路测量系统激光器单光子计数激光测量显微及光谱仪器激光控制设备及气室气室LD控制器及夹具Evolase芯片制程光机组件您现在的位置:首页-产品分类-激光控制设备及气室-气室标准气室气室中的气体种类包括NH3、HCN、C2H2、CO、CO2、H2O、HF、CH4、HCL等多种单一气体或混合气体,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。 需要品质气体池供应请选宁波宁仪信息技术有限公司!四川二氧化碳气体池公司
当气体进入赫里奥特气体池后,由于气体分子的扩散性质气体分子会从高浓度区域(样品区)向低浓度区域(参比区)扩散。在扩散过程中,气体分子会通过气体扩散膜,而扩散膜的特性会影响气体分子的扩散速率。根据菲克定律(Fick'slaw),气体分子的扩散速率与气体浓度的梯度成正比。因此,当样品区和参比区的气体浓度不同时,气体分子的扩散速率也会不同。通过测量扩散速率的差异,可以推算出待测气体样品的浓度。赫里奥特气体池的使用原理基于以上扩散原理,通过测量气体分子的扩散速率差异来确定气体样品的浓度。这种方法具有简单、快速、准确的特点,因此被广泛应用于气体分析和环境监测等领域。根据可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)的应用过程,如果要提高系统的测量精度及监测极限、灵敏度,提高系统的有效光程是**直接,**简单,**有效的方法。传统的光学多通吸收池受光斑重叠等因素的影响,导致程长越长,需要的吸收池体积和物理尺寸也越大。 北京NH3气体池价格品质气体池供应,选宁波宁仪信息技术有限公司,需要可以电话联系我司哦!
某些气体哪怕十分微量也会对人体健康、环境和工业过程产生重大影响。赫里奥特池(气体吸收池)可以以更高的灵敏度分辨力检测到这样的气体微量。这种赫里奥特池内部的平面镜效率更高,对于同等体积的吸收池,光程长度被提升了一个数量级以上,因此也提高了探测范围。例如,在镜半径为7cm且镜之间的距离为1m的情况下,可以实现大于1km(不久之前还是100m)的有效光路长度。该装置具有以下优势:增加激光/光束的光程;大幅提高探测范围;可用于更宽的光谱范围;与质谱分析等技术不同,样品材料不受影响(非侵入性方法)。主要适用于以下领域:化学分析(环境分析;工业安全工程)、光谱宽带测量程序(FTIR光谱).赫里奥特气体池是一种用于分离和测量气体成分的装置,常用于化学分析和环境监测等领域。它的使用原理基于气体的扩散性质和浓度的差异赫里奥特气体池的主要组成部分包括一个封闭的容器和一个气体扩散膜。容器内部分为两个区域,分别是样品区和参比区。样品区放置待测气体样品,参比区放置已知浓度的参比气体。
选择性催化还原(SCR)技术是目前世界范围烟气脱硝(DeNOx)主流***技术之一。为调控脱硝过程以达到*小氨逃逸率、*大除NOx效率,防止设备、催化剂的堵塞、腐蚀,降低设备维护费用,必须实时对烟气中氨浓度进行快速、准确的连续监测。在新环保法的政策引导下,高灵敏度的脱硝系统氨逃逸监控,日渐成为众多火电厂的刚性需求。国外相关机构测试表明,燃煤。火电厂氨逃逸浓度增加到2ppm时,烟气中水蒸气、SO3和氨气在将反应生成强腐蚀性粘性物质硫酸氢铵,造成脱硝催化剂失活和堵塞,导致空气预热器运行6个月阻力增加50%,影响烟气流动和锅炉机组正常运行。频繁清洗空气预热器,增加维护成本。若氨逃逸浓度控制在1ppm以下,硫酸氢铵生成量很少,空气预热器堵塞现象不明显。《火电厂烟气脱硝工程技术规范——选择性催化还原法HJ562-2010》将(约2ppm体积浓度)作为目前氨逃逸浓度限值。 品质气体池供应,选宁波宁仪信息技术有限公司,有需要可以电话联系我司哦!
气体检测用长光程吸收池简介虽然光学测量方法具有测量范围广、速度快、准确度和精度高等优点,但传统的光学测量污染气体的方法只是单程光散射和直接吸收,而通常受仪器空间尺寸的限制,光和样品的作用距离较短,导致测量灵敏度较低。然而,污染气体浓度为痕量,所以小尺寸的单光程检测手段不适合大气污染组分测量。因此,要解决此问题就需要采用多次反射的长光程技术。另外,随着气体测量技术的发展,很多领域对测量仪器的要求越来越高,可便携式,小型化和集成化成为目前主要的发展趋势。通过光学长光程吸收池在有限的体积内实现多次反射,可以实现可便携式和小型化。根据比尔朗伯定律(Beer-LambertLaw),透射光强与有效光程成正相关,提高探测灵敏的直接、简单、明显的方法就是增加有效光程。常见的多光程吸收池结构有White、Herriott型、Chernin和离散透镜长光程池。 需要气体池供应请选宁波宁仪信息技术有限公司。重庆氨气体池哪家好
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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。 四川二氧化碳气体池公司
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