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                新闻中心
                我们来看↓看各种原理VOC分析仪检测☆仪器优缺点对比

                三、差分光学吸收光谱仪

                基于痕量VOCs气体成份对光辐射(紫外/可见)的“指纹”特征吸收,实现定性和定量测量,可同时测量多种气体成份。

                优点

                (1)测量精度高,检测下限低;

                (2)非接触测量,不改变被测气体的性质和浓度;

                (3) 可实时、连续、长期运行,操作简单,运行成本低;

                (4)可同时监测多种】污染气体;

                (5)远距离遥测、监测范围广,数据具◤有代表性 。

                以其高分辨▼率和高精度并可同时对多种气体进行测试的优点,广泛应用于城市空气质量监测,排放源气体监测等场□合。

                四、红外吸收检测仪

                检测原理

                仪器通过对大气痕量气体成分的红外辐射 “指纹” 特征吸收光谱测量与分析,实现对多组分气体的定性和定量在线自动监测。

                其工作原理为光谱仪的光学镜头接收来自红外光源发射的红外辐射,辐射的红外线在开放或密闭的空气中传播.

                光谱仪接收到的红外辐『射后,经由干涉仪的调制被红外探测器检测,再由光谱仪的电子学部件和相应数据处理模块完成干涉图的转▓换和存储,并通过傅里叶变换,将干涉图转换成红外ㄨ光谱。

                优点:可以定量和定性≡分析,测定快速、不破坏试样、试样用量♂少、操作简便、分析灵敏度较高。 

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                五、激光检测仪

                检测原理

                采用可调谐半№导体激光吸收光谱(TDLAS)气体分析技术。与传统红外光谱技术相同,TDLAS 气体分析技术本质上是一种吸收光谱技术,通过分析所测光束被气体的选择吸收获得气体♂浓度。

                但与传统红外光谱技术不同,TDLAS 气体分析技术采用的半★导体激光光源的光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽。

                因此,TDLAS 技术具有◣非常高的光谱分辨率,可以对某一←特定气体的吸收谱线(常被称为单线光谱分析技术)进行分析∑获得被测气体浓度。

                优点:TDLAS技术具有灵敏度高№、选择性好、实时、动态等特点△,利用波长调制技术在 1 s 的检测时间内检测限可达到ppm级甚至ppb 级;同时可以在●高温、高压、高粉尘及强腐蚀环境下测量,因此成为了恶劣条件〓下气体污染物在线监测的首要选择。

                不足:目前ξ 国内外TDLAS技术大部分还只限于在线监测N2、 O2、CO2 以及CH4、甲醇、乙醇、甲醛◥等低分子量物质,对空气中※其它危害性较大的痕量 VOCs 成分的选择性监测存在一定的困难。



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                发布于2021-09-15