多气体配气仪

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多气体配气仪相关的厂商

  • 济南隆安电子有限公司是个人安全防护用品(PPE)、电工仪表及气体检测报警仪的专业供应商。我们向客户提供种类繁多的产品,帮助他们的设施正常运作并降低客户的采购本。 我们一直注重于服务,自创立以来,我们的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务。可信赖的客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案。 公司将继续发扬“创新图强 严细求真 高效简明 尊诚重信”的企业精神,进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作,为共同开创更加美好的明天携手前进!我们同时提供以下进口的产品:
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  • 宝鸡市双峰气体有限公司主营:标准气体、工业气体、军用气体、气体工程、气瓶检验、特种气体的研发与销售、危化品道路运输服务、电子商务、网络科技等。公司始建于1983年,2007年进驻姜谭工业园区,2008年气态空分产品建成投产,2012年液态空分产品建成投产,公司现有员工108多人,至2018年底,已累计投资8000多万元。2018年实现营销总收入4000万元。公司集聚和培养了一大批职业化、专业化的人才队伍,其中高级职称2人,中级职称6人,其他专业技术人员30多人,已发展成为西北地区最具规模的产、学、研一体化综合气体控股集团。公司是“陕西省高新技术企业”、“陕西省科技型中小企业”、“宝鸡市军民融合企业”。公司拥有各项专利10件,注册商标10多件。公司是中国医用气体及气体工程协会副会长单位,中国气体协会会员,全国特种气体协会会员。公司的标准气体、工业气体、特种气体主要配套服务于宝鸡及周边的高新技术企业、高端装备制造业、电子信息产业等,由于公司特种行业的特色产品特性,公司的主导产品供不应求,发展前景广阔。
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  • 山东奇科特种气体有限公司是一家专业从事气体的研发、生产、销售于一体的企业;公司坐落于孔孟之乡礼仪之邦的山东省济宁市。公司主营特种气体、校准用标准气体、标准溶液、气体充装设备为主导产品,并可提供无缝气瓶、低温气瓶及LNG车载气瓶、安全阀定期检验和氧氮氩低温液体的服务的专业化公司,我公司是国家二级标准物质研发和生产单位,拥有80余种国家二级标准物质定级证书。其中标准物气体产品山东省市场占有率超50%,省内各地市质量监督部门,环保部门,第三方检测机构均采用我司产品进行计量检测,并为先河环保、聚光科技、中石油、中石化、鲁西化工等多家上市公司提供产品 所生产的气体广泛应用于化工、煤炭、电力、科研、环保等各大行业。 公司一直专注于从事特种气体、标准气体、标准溶液的研发与生产,以提供优质产品和一流服务为宗旨,以先进的生产设备、精湛的检测手段、规范的管理制度,通过了质量管理体系认证,三级安全生产标准化生产企业,成为具有现代化管理水平的一流企业。
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多气体配气仪相关的仪器

  • 详细介绍产品简介 ZR-5211E型动态气体配气仪(E款,新品)可以将高浓度标气按照设定的稀释比例,稀释成各种低浓度标气,可校准各种气体分析仪及其气体传感器。满足HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法。执行标准 GB/T 5275.7-2014《气体分析动态体积法制备校准用混合气体第7部分:热式质量流量控制器》 HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法技术特点 1、高精度质量流量控制器,3路配气通道; 2、配气流路采用防腐蚀,防吸附设计; 3、交直流两用供电,可室外现场使用; 4、彩色触摸屏,中文菜单化操作;
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  • MH4021型多通道气体配气仪是我公司专门针对多种标准气体和稀释气体(零气或N2)混合配气研发的一款仪器,适用于环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等领域。执 行 标 准HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》GB/T5275.7-2014《气体分析 动态体积法制备校准用混合气体》主 要 特 点小型化设计,结构紧凑,重量轻;多通道配气,最多可同时接三路标准气体,一路稀释气体;进口质量流量控制器,流量稳定,精度高,重复性小,稀释比100:1(可扩展);内部采用静态混合装置,快速均匀混气;内置大容量锂电池,可供仪器连续工作4小时以上。
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  • 多气体细胞培 惰性气体培养箱 产品说明:三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。多气体细胞培 惰性气体培养箱 主要特征:1.CO2气体浓度检测采用IR红外传感器,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。  2. O2气体浓度检测采用电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要。  3.温度检测全部采用PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。独立套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。  4.O2气体浓度小于19.8%时,采用高纯N2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。  5.O2气体浓度大于23%时,采用高纯O2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。 6.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。  7.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染。  8.单独的门温控制系统,使箱内恒温控制极少受到环境温度变化的影响。  9.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。  10.具有多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保证温度不超过预置值。11.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%,304不锈钢材质,圆弧,易清洁。  12.灭菌系统: 紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短。多气体细胞培 惰性气体培养箱 技术参数:型号CYSQ-50-IIICYSQ-80-IIICYSQ-100-IIICYSQ-160-IIICYSQ-200-III显示屏5.0寸触摸屏公称容积(L)5080100160200温度控制范围(℃)Rt+3-60℃温度波动度(℃)±0.2(@37)温度均匀性(℃)±0.3(@37)C02浓度控制范围(VOL%)0-20C02浓度控制误差(%)±0.102浓度控制范围(VOL%)1-9502浓度控制误差(%)±0.3功率350400450550650工作室尺寸(mm)长*宽*高)340*340*450400*400*500410*410*600500*500*650500*530*750外形尺寸(mm)长*宽*高)430*460*650540*520*790550*530*890640*620*940640*650*1040定时范围(h)/隔板数0-999或连续/1块CO2控制方式IR红外传感器O2控制方式/灭菌方式电化学传感器/紫外灭菌相对温度≥90%(RH%),该参数显示不控制 三气培养箱的工作原理 1、三气培养箱的CO2气体浓度检测一般应用先进的超声传感器,测定声波在不同CO2浓度气体中的传播速度,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。  2、三气培养箱中O2气体浓度检测一般采用长寿命的电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,能充分满足需要。  3、三气培养箱的温度检测使用半导体热敏集成型温度传感器,性能稳定,线性度好。具有独立的水温和门温控制,准确度高。  4、三气培养箱的O2气体浓度小于19%时,会先进N2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。  5、三气培养箱的O2气体浓度大于23%时,会先进O2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。  6、三气培养箱应用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。  7、三气培养箱打开箱门时,电子阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失,可以节约气源,并减少因外界空气进入箱内而造成的污染。  8、三气培养箱的温度、气体浓度,均采用数字显示,门加热、水加热、进气、水位高、低都有LED显示,直观、清晰、准确。  9、三气培养箱具有水温,室温,数字等多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。另外具有独立的水超温继电保护功能,保证温度绝不超过预置值。  10、三气培养箱的水盘自然蒸发加湿,可以使湿度达到95%。
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多气体配气仪相关的资讯

  • 明华电子发布明华MH4021型多通道气体配气仪新品
    MH4021型多通道气体配气仪是我公司专门针对多种标准气体和稀释气体(零气或N2)混合配气研发的一款仪器,内部采用高精度质量流量控制器,精确控制每个通道的气体流量,按设定比例对标准气体和稀释气体进行混合配气;具有压力报警提示,保证混合气的精确度。该仪器功耗低、重量轻、体积小,是配置混合气、进行气体稀释的优选设备。主要特点小型化设计,结构紧凑,重量轻;多通道配气,最多可同时接三路标准气体,一路稀释气体;采用进口质量流量控制器,精度优于1%,流量分辨率可达0.001L/min,稀释比100:1(可扩展);流量稳定,精确度高,重复性小;气体进口流量范围可扩展,提高配气范围;仪器内部的连接气路采用特氟龙材质,避免气路腐蚀和吸附,大大提高了混合气的精确度;内部采用科学高效的静态混合装置,实现快速均匀混气;用户可根据使用习惯预设六组数据,一键配气,方便快捷、易操作;具有进气压力报警提示功能,提醒用户保持合适的进气压力,保证了混合气的精确度;可设置屏保时间和自动关机时间,节省电量,保护电池;超大触摸显示屏,触摸灵敏,界面显示数据更丰富、简单明了的界面风格,操作简单易学;U盘可导出数据到电脑,便于数据处理、打印;大容量内置锂电池,可供仪器连续工作4小时以上,方便用户户外使用;连接明华仪器可以与其进行通讯,进行自动标定、检验,可根据相关标准进行自动交叉干扰测试,节省人力,大大提高了工作效率。 执行标准HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》GB/T5275.7-2014《气体分析 动态体积法制备校准用混合气体》创新点:与上一代产品相比体积更小更便携,结构紧凑,重量轻;多通道配气,最多可同时接三路标准气体,一路稀释气体;采用进口质量流量控制器,精度优于1%,流量分辨率可达0.001L/min,稀释比100:1(可扩展);流量稳定,精确度高,重复性小;气体进口流量范围可扩展,提高配气范围。明华MH4021型多通道气体配气仪
  • 众瑞仪器发布ZR-5211型动态气体配气仪新品
    详细介绍产品简介 ZR-5211E型动态气体配气仪(E款,新品)可以将高浓度标气按照设定的稀释比例,稀释成各种低浓度标气,可校准各种气体分析仪及其气体传感器。满足HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法。执行标准GB_T 5275.7-2014《气体分析动态体积法制备校准用混合气体第7部分:热式质量流量控制器》HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法技术特点高精度质量流量控制器,3路配气通道;配气流路采用防腐蚀,防吸附设计;交直流两用供电,可室外现场使用;彩色触摸屏,中文菜单化操作;创新点:1、可以将高浓度标气按照设定的稀释比例,稀释成各种低浓度标气,可校准各种气体分析仪及其气体传感器;2、高精度质量流量控制器,3路配气通道;3、外形设计更为新颖合理,体积较老款也更加轻巧,方便携带操作4、交直流两用供电,可室外现场使用。ZR-5211型动态气体配气仪
  • UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
    温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪由澳大利亚Wollongong 大学研发,由ECOTECH 合作生产,并提供全球范围内的分销及符合ISO9001 标准的售后服务。UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪应用多光程&mdash &mdash 傅里叶红外变换(FTIR)光谱测量解析技术和高性能红外检测元器件,结合了完善的控制软件系统,能够全自动地运行,在线精确连续测量环境大气(或其他种类的混合气体)中多种温室气体成分的浓度及其同位素丰度,运行成本低,适于长期连续观测。也可以根据用户需求,改变地相应的配置,测量其他种类的痕量气体。 自第一台Uow FTIR 多要素温室气体气体分析仪投入现场观测应用以来,10 余年间,在全球已有多个用户将本仪器用于环境大气和本底地区大气的温室气体观测,并开发了温室气体以外的测量功能。这些用户包括:澳大利亚的Wollongong 大学、Melbourne 大学、公共财富科学与工业研究组织(CSIRO)、科学与技术组织(ANSTO),新西兰的国家水和大气研究所(NIWA),德国的Heidelberg大学、Bremen 大学、Max Planck 研究所,韩国的国家标准研究所、中国气象局(CMA)等。 下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 仪器特点@ 同时在线测量多种温室气体的浓度和同位素丰度,应用方式广泛、多样 1 同时测定CO2、CO、CH4、N2O 的大气浓度,以及CO2 中&delta 13C、水汽中&delta D 和&delta 18O 的丰度。2 可以一路或多路连续进样,测量多种温室气体浓度及同位素丰度;3 可在测量塔不同高度采集样品,进行温室气体(包括水汽和CO2 的同位素)的垂直廓线测量;4 可车载连续监测;5􀁺 连接静态箱进行土壤中温室气体的通量测量;6􀁺 在实验室中批量测量采样瓶或采样袋中的空气样品;7􀁺 标准传递测量:在实验室中,通过测量将高等级标准气的量值关系传递给较低等级的标准气体。8 其他气体成分的测量9􀁺 在中红外谱段有已知吸收光谱的任何气体都可以用本仪器定量测量,如:NH3、碳氟化合物、HF 和SiF4 等。10 根据气体物种不同,最低检测限为1-20ppbv。@ 全自动运行,可遥控,维护成本低、消耗量少1 五合一测量(一台仪器同时测量5 个物种/要素),综合运行成本低2􀁺 日常观测只需要参照气(洁净空气)每天一次检测,无需高等级标准气;3􀁺 无需液氮或深冷除湿;4􀁺 随机携带采样气体干燥器和多进样口5􀁺 全自动运行,并可通过网络遥控运行UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 中文样本下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪内部的红外光源和测量腔。

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