TDLAS檢測氣體原理為:通過電流和溫度調(diào)諧半導(dǎo)體激光器的輸出波長,掃描被測物質(zhì)的某一條吸收譜線,通過檢測吸收光譜的吸收強(qiáng)度獲得被測物質(zhì)的濃度。
常見的溫室氣體光譜學(xué)檢測技術(shù)主要包括非分散紅外光譜技術(shù)(NDIR)、傅立葉變換光譜技術(shù)(FTIR)、差分光學(xué)吸收光譜技術(shù)(DOAS)、差分吸收激光雷達(dá)技術(shù)(DIAL)、可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS)、離軸積分腔輸出光譜技術(shù)(OA-ICOS)、光腔衰蕩光譜技術(shù)(CRDS)、激光外差光譜技術(shù)(LHS)、空間外差光譜技術(shù)(SHS)等。
《京都議定書》中規(guī)定控制的6種溫室氣體為:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化合物(HFCs)、全氟碳化合物(PFCs)、六氟化硫(SF6)。
50位科學(xué)家在最新一期《地球系統(tǒng)科學(xué)數(shù)據(jù)》雜志上刊發(fā)論文稱,過去10年,全球溫室氣體排放量創(chuàng)下“歷史新高”,每年排放的二氧化碳高達(dá)540億噸,導(dǎo)致全球以前所未有的速度變暖。
紅外測油儀:檢出限高,定性定量準(zhǔn)確,適用于檢測工業(yè)廢水和生活污水,檢測高濃度水樣測油和動植物油。紫外測油儀:靈敏度高,檢出限低,適用于地表水、地下水和海水,檢測低濃度的油中石油類。
利用臭氧對253.7 m波長的紫外線特征吸收的特性,依據(jù)比爾—郎伯(Beer-Lambert)定律,只要選擇合適長度的吸收池,就可以檢測0.002mg/m3~5%(vol)濃度的臭氧.
常用的臭氧濃度檢測方法主要包括紫外光度法、靛藍(lán)二磺酸分光光度法、化學(xué)發(fā)光法、差分吸收光譜等。HJ504-2009《環(huán)境空氣臭氧的測定 靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法》和HJ590-2010《環(huán)境空氣臭氧的測定 紫外光度法》用于規(guī)范環(huán)境空氣中臭氧的測定......
二次熱解析儀與一次解析不同,采樣管中吸附的樣品釋放出來之后被帶入低溫冷阱(一般與采樣管中吸附劑相同,處于低溫,體積更小且可以迅速升溫)進(jìn)行二次濃縮和富集......
要判斷FID檢測器點(diǎn)火失敗的原因,我們先了解一下FID檢測器能夠正常工作的前提,需要空氣(助燃?xì)猓┖蜌錃猓ㄈ細(xì)猓┰趪娮焯幮纬筛谎跣曰鹧妗纯梢渣c(diǎn)火成功。所以FID檢測器點(diǎn)火失敗的原因與氣源(氮?dú)狻錃夂涂諝饧兌鹊龋?、氣路控制裝置(流量控制閥和電子流量控制裝置)、點(diǎn)火裝置(點(diǎn)火線圈)、燃燒部位(噴嘴/噴咀)以及可以對上述因素造成影響的其他原因有關(guān)。
《GB/T 18883-2022室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》于2022年7月11日經(jīng)國家市場監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會)批準(zhǔn)發(fā)布,代替《GB/T 18883-2002室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,于2023年2月1日起正式實(shí)施。
GB/T36198-2018《土壤質(zhì)量土壤氣體采樣指南》中,便攜式儀器對土壤氣采樣監(jiān)測環(huán)境條件:對場地進(jìn)行監(jiān)測期間,記錄采樣3~4天前的大氣狀況尤為重要......
二類超晶格制冷紅外焦平面探測器產(chǎn)品具有高量子效率、高幀率、高靈敏度、低噪聲、非均勻性好等特點(diǎn),成為紅外熱成像行業(yè)流行的制冷紅外探測器技術(shù)之一。
利用紅外熱成像氣體檢漏儀器,可以快速發(fā)現(xiàn)VOCs的泄漏,并準(zhǔn)確定位泄漏/排放的源頭,實(shí)現(xiàn)對不可達(dá)密封點(diǎn)及較大范圍內(nèi)的VOCs氣體泄漏的快速檢測.......