Technologie laser Raman
Mesure en temps réel en ligne
Large gamme de détection de 0.1 et 100%
Aucun gaz porteur et gaz d'étalonnage
Temps de réponse le plus court en secondes
Technologie laser Raman
Mesure en temps réel en ligne
Haute résolution et précision
Aucun gaz porteur et gaz d'étalonnage
Capable de monter en ligne dans des conditions de processus difficiles
La diffusion Raman est une technique de spectroscopie inélastique, ce qui signifie que la lumière entrante subit un changement de couleur et est diffusée avec une énergie différente. Le processus Raman décrit spécifiquement l'interaction de la lumière incidente avec les vibrations moléculaires et les rotations dans un matériau. La lumière peut soit exciter les vibrations et perdre de l'énergie, soit capter l'énergie des vibrations actuelles. Comme le décalage d'énergie dépend principalement de la composition et de la structure du matériau et non de la longueur d'onde de la lumière d'excitation, la spectroscopie Raman mesure le déplacement d'énergie de la lumière diffusée Raman par rapport à l'énergie lumineuse incidente qui est caractéristique de l'échantillon mesuré.
Le principe de la technologie de détection de gaz infrarouge non dispersive est que l'absorption de gaz des longueurs d'onde infrarouges caractéristiques est conforme à la loi de Lambert-Beer. Le principe de base est qu'une source de lumière infrarouge émet un faisceau infrarouge à travers la chambre de gaz d'échantillonnage, et chaque composant de gaz dans le gaz d'échantillon absorbe une fréquence spécifique de rayons infrarouges. Par le détecteur pour recevoir et mesurer l'absorption infrarouge de la fréquence correspondante, combinée avec le jeu d'analyse d'algorithme dans le logiciel embarqué, la concentration du composant de gaz peut être mesurée. La raison pour laquelle cette technique est non dispersive est que la longueur d'onde traversant la cellule de gaz d'échantillonnage n'est pas pré-filtrée.
Différents gaz ont leurs propres spectres d'absorption différents en raison de différences dans leur structure moléculaire, leur concentration et leur distribution d'énergie. Si les pics d'absorption des différents gaz se chevauchent, l'interférence mutuelle entre ces gaz doit être traitée. De plus, dans une plage de longueurs d'onde spécifique, la détection de gaz sera également perturbée par l'humidité. Par conséquent, l'utilisation de la technologie infrarouge non dispersive pour la mesure des gaz doit résoudre les problèmes d'interférences croisées entre différents gaz, d'effets à haute et basse température, d'effets d'humidité et d'effets de bruit des composants. Cela nécessite l'intégration du chemin de gaz, du circuit, de la conception de chemin optique et de l'algorithme logiciel Coopérer.
La technologie électrochimique fonctionne sur le principe de la diffusion. Le gaz échantillon traverse la membrane perméable aux gaz sur le dessus du capteur, une réaction électrochimique se produit lorsque le gaz atteint l'électrode. Cette réaction chimique initie un courant entre les électrodes de travail et contre-électrodes, ce courant est directement proportionnel à la concentration de gaz mesurée.
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