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CO2二氧化碳分析仪的工作原理及光学部件结构示意图

日期:2020-02-25 11:17
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摘要: CO2二氧化碳分析仪的工作原理及光学部件结构示意图 光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。THA100S型红外线气体分析仪正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度。本仪器采用气体分析领域*为成熟和可靠的分析方法,选用国际上*为先进的MEMS红外光源和双通道红外检测器。仪器光学部件结构(习惯称红外三大件)如图1所示。 图1 光学部件结构示意图 MEMS红外脉冲光源发射特定频...

CO2二氧化碳分析仪的工作原理及光学部件结构示意图

光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。THA100S型红外线气体分析仪正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度。本仪器采用气体分析领域*为成熟和可靠的分析方法,选用国际上*为先进的MEMS红外光源和双通道红外检测器。仪器光学部件结构(习惯称红外三大件)如图1所示。

图1 光学部件结构示意图
MEMS红外脉冲光源发射特定频率的辐射光,辐射光通过气室被检测器接收。检测器的两个通道分别为分析检测通道和参比检测通道。当气室通入N2时,红外光在气室内不被吸收,分析检测通道输出信号*大。当气室通以待测组份时,红外光在气室内产生特征吸收,分析检测通道输出信号减小。分析检测通道输出信号随气室中待测组份的吸收而发生变化,于是产生一个与待测组份浓度成比例的输出信号。参比检测通道的输出信号不受被测气体及其浓度影响,用于反映和平衡光源光强的变化,以补偿分析检测通道输出信号的变化,从而有效提高仪器的稳定性。
FAN-35型红外线气体分析仪功能完备、性能指标优越,尤其是稳定性好、抗干扰能力强、受环境温度影响小且可靠性高,适合环境恶劣的流程工业以及环保、科研领域在线使用。

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