Лазерные рамановские технологии
Онлайн измерение реального времени
Широкий диапазон обнаружения от 0,1 до 100%
Без газа-носителя и калибровочного газа
Кратчайшее время отклика в секундах
Лазерные рамановские технологии
Онлайн измерение реального времени
Высокое разрешение и точность
Без газа-носителя и калибровочного газа
Способный на устанавливать онлайн в жестких отростчатых условиях
Рамановское рассеяние-это метод неупругой спектроскопии, означающий, что входящий свет претерпевает изменение цвета и рассеивается с другой энергией. Рамановский процесс описывает взаимодействие падающего света с молекулярными колебаниями и вращениями в материале. Свет может либо возбуждать вибрации и терять энергию, либо собирать энергию из существующих вибраций. Поскольку сдвиг энергии в основном зависит от состава и структуры материала, а не длины волны возбуждающего света, рамановская спектроскопия измеряет энергетический сдвиг рассеянного света относительно энергии падающего света, которая характерна для измеряемого образца.
Принцип недисперсионной технологии инфракрасного зондирования газа заключается в том, что поглощение газа характерных инфракрасных длин волн соответствует закону Ламберта-Бера. Основной принцип заключается в том, что источник инфракрасного света излучает инфракрасный луч через газовую камеру для отбора проб, и каждый газовый компонент в образце газа поглощает инфракрасные лучи определенной частоты. С помощью детектора для приема и измерения инфракрасного поглощения соответствующей частоты в сочетании с алгоритмом анализа, установленным во встроенном программном обеспечении, можно измерить концентрацию газового компонента. Причина, по которой этот метод является недисперсионным, заключается в том, что длина волны, проходящая через газовый элемент для отбора проб, предварительно не фильтруется.
Различные газы имеют свои собственные различные спектры поглощения из-за различий в их молекулярной структуре, концентрации и распределении энергии. Если пики поглощения различных газов перекрываются, необходимо учитывать взаимную интерференцию между этими газами. Кроме того, в определенном диапазоне длин волн обнаружению газа также будет мешать влага. Поэтому использование недисперсионной инфракрасной технологии для измерения газа должно решить проблемы перекрестных помех между различными газами, эффектов высоких и низких температур, эффектов влажности и эффектов шума компонентов. Это требует интеграции газового тракта, схемы, проектирования оптического тракта и программного алгоритма Cooperate.
Электрохимическая технология работает по принципу диффузии. Образец газа проходит через газопроницаемую мембрану в верхней части датчика, происходит электрохимическая реакция, когда газ достигает электрода. Эта химическая реакция инициирует ток между рабочим и противоэлектродом, этот ток прямо пропорционален концентрации измеряемого газа.
Свяжитесь с кубическим датчиком, чтобы исследовать инновационные решения для измерения метана!