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紅外線氣體分析儀的測量原理

閱讀:874      發布時間:2024-8-13
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紅外線氣體分析儀的基本原理

其工作原理是基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12µm。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定長度和容積的容器,從容器可以透光的兩個端面的中的一個端面一側入射一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,依據紅外線的吸收與吸光物質的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。

測量原理

一個是測量室,一個是參比室。兩室通過切光板以周期同時或交替開閉光路。在測量室中導入被測氣體后,具有被測氣體波長的光被吸收,從而使透過測量室這一光路而進入紅外線接收氣室的光通量減少。氣體濃度越高,進入到紅外線接收氣室的光通量就越少;而透過參比室的光通量是有限的,進入到紅外線接收氣室的光通量也有限。因此,被測氣體濃度越高,透過測量室和參比室的光通量差值就越大。這個光通量差值是以周期振動的振幅投射到紅外線接收氣室的。接收氣室用幾微米厚的金屬薄膜分隔為兩半部,室內封有濃度較大的被測組分氣體,在吸收波長范圍內能將射入的紅外線全部吸收,從而使脈動的光通量變為溫度的周期變化,再可根據氣態方程使溫度的變化轉換為壓力的變化,然后用電容式傳感器來檢測,經過放大處理后指示出被測氣體濃度。

泰和聯創的THA100型紅外氣體分析儀,就是基于半導體紅外分析方法,采用智能化數字處理技術實現氣體濃度的分析過程,用于工業流程和科學實驗室中在線分析氣體濃度,具有自動化程度高、功能強、操作簡便和數字通信等特點。


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