气体吸收池

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气体吸收池相关的厂商

  • 400-860-5168转6028
    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
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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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  • 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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气体吸收池相关的仪器

  • GW-1050赫里奥特长光程气体池是采用Herriott 光路结构设计而成,不同于White结构,它更适用于光程更长的激光光源场合。光进入气体池后会经过多次的反射才被射出,一般延长了几倍或者几十倍的光路,光程一般在2米以上,光程长度为物理长度的几倍或几十倍。可应用于烟气分析、工业过程气体检测等领域。可选配温度控制系统以及压力检测传感器。测量范围 6-16米可选技术原理 近中红外波段应用领域 光谱分析、气体检测、气体实验产品特性1、产品设计专业性:敢为有专业的光学工程师以及实验室,每个产品都精心设计。可靠性:长达时间的气体池设计经验,国内遥遥领先。稳定性:累计为超过100家科研院所以及企业定制产品,行业应用数不胜数。2、加工工艺光学冷加工:精密光学加工,精确测量光学镀膜:金属膜、介质膜全覆盖腔体加工:第五代CNC一体式加工工艺腔体表面处理:阳极氧化、多彩电镀、特氟龙等可选组装调试:可见光预调、高低温老化、目标光精调、整机测试。3、随心选配多种接口:不锈钢卡套、快拧、自锁式快插等多接口可选。 多种窗片:JGS1、JGS2、GaF2、BaF2、ZnSe、Krs-5......多种材料:A型整体特种铝合金/B型铝合金+石英腔体/C型奥氏体不锈钢整体技术指标系列GW-1050系列产品型号GW-1050A-XXM使用波段 红外:700nm-10um光程长6812 16定制外形尺寸519*75*88mm内腔尺寸 Φ56*298容积655ml进出气口尺寸Φ6卡套进出光孔接头FC/APC或空间光温度传感器(选配)PT100(Φ4*30mm)压力传感器(选配)扩散硅压力传感器(G1/8G管螺纹)窗口透射镜片默认GaF2耐压0.15MPa耐温≤60℃腔体材料特种铝合金+石英可选配件三维调整架+光纤准直器 注:1,XX代表光程长度,单位默认为cm;2,无特殊说明,尺寸误差在±0.5mm;3,尺寸标注默认为:长*宽*高(cm)或直径*长(mm)4,以上仅为常规型号尺寸,定制或不同型号产品以实物为准。 技术原理1-技术原理气体池是专为气体检测而设计的光学器皿装置,气体检测的原理遵照朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律。光源发出的红外光窗片进入气室,光分别穿透气体池后由探测器接收。通过对信号进行分析,可以得出气体中相关组分的浓度。2-光路示意多次反射型气体池,光程一般比较长,光程长度为物理长度的几倍或几十倍。光经过气体池入光口射入,穿透窗片进入气体池,与气体内部的多组镜片进行多次词折返,同时与气体池的气体发生多次吸收反应后经过窗片从出光口射出。3-机械结构 敢为科技的所有产品均是基于产品化思路而开发的,所以机械结构的设计原则首先是结构稳定可靠、安装精密标准、维护简单方便4-尺寸示意注:该尺寸图仅为该系列一种型号的示意图,具体产品详询业务经理或者技术人员。5-温压控制温度控制:可选配气体池专用温度控制系统:包含加热装置、温度传感器、温度控制器。压力检测:可选配气体池专用数显输出二合一的压力传感器。 应用场景GW-1050赫里奥特长光程气体池,体积小巧,设计精密。可应用于波长标定、傅里叶光谱仪检测、激光分析等实验领域。
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  • 气体吸收池/气室 400-860-5168转3912
    气室是吸收谱线由分子能级决定的滤波器。乙炔的吸收谱被广泛研究并被国家标准机构所认可,将其作为1510~1540nm的主要波长参考。可将校准系统调整至物理常量级。我们所提供的气室都可追溯至美国国家标准技术研究所(NIST),具有极高的准确度和极低漂移。可提供20托、50托的标准压力气室,符合NIST的SRM2517A的标准,200托的符合NIST SRM2517标准,还可提供400托的气室。压力的主要作用是改变吸收谱线的宽度。可根据客户的具体要求定制产品。主要应用: 传感系统的校准 可调激光器的波长校准 OSA或可调滤波器的波长校准 波长锁定 化学气体检测系统 产品参数: 参数 单位 指标 气室 波长范围 nm 1510~1540 波长精度 pm ±0.3 温度相关度pm <0.01/℃ 线宽(-3dB)P9 pm 5(20托) 7(50托) 20(200托) 40(400托) 碳同位素 12(13可选) 吸收线深度(P9) dB 8.0(3cm) 8.0(5.5cm,20托) 12(5.5cm,50托) 透射 % >50% 纹波 dB <0.1dB 任意2nm范围 寿命 年 >10 工作温度 ℃ -20~+80 储存温度 ℃ -40~+100 光电探测器 响应度 A/W >0.5 等效电容 pf 4 等效阻抗 MΩ >5
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  • kongtum.com QTHC Herriott 长光程气体吸收池,适用于各种常见的气体样品光谱分析检测。独特的镜面设计,使得激光光束在吸收池内形成多次反射,在很小空间内使有效光程达到数十米,实现在小容积气体样品中对光子的高效吸收。相比于White池,Herriott池光机结构更稳固,对热形变不敏感,体积小,安装简单,易于操作,非常适宜实验室痕量气体分析,工业过程气体检测,环境气体监测,生化医学光谱分析等领域。产品特点:? 两种气室状态,可在开放状态或封闭状态间自由切换,无需重新调光;? 气封闭状态下,气压可低至数十帕斯卡,有效降低谱线间重叠干扰;? 激光射入口与射出口,可根据实际使用需求设计于仪器同侧或两侧;? 可根据客户需求定制工业或实验室用Herriott气体池,有效光程数米至数十米不等。可选升级组件:? 吸收池集成光纤准直器;? 吸收池集成光电探测器;? 吸收池集成气压显示;? 吸收池集成温度显示;? 吸收池窗片材料升级,镀增透膜(石英、蓝宝石、BaF2,特殊另议);? 吸收池加热套件定制(保温套、加热带、温控器、继电器、传感器);? 可订制MPa级高压气体吸收池。QTHC-A型技术参数QTHC-A型技术参数 有效光程 14.5m 气体容积 0.84L(一个标准大气压) 工作气压 10Pa至102kPa 波长范围 0.2至12μm 主体材料 特制铝合金、不锈钢 气体接口 外径φ6mm 快插 光束直径 3.5mm 外围尺寸 0.35(L)×0.17(W)×0.15(H)m3 镜片镀层 氧化层镀膜金属(反射率可达98%) 窗口材料 无镀膜或镀膜CaF?/ZnSeQTHC-B型技术参数QTHC-B型技术参数 有效光程 3.3m 气体容积 0.05L(一个标准大气压) 工作气压 10Pa至102kPa 波长范围 0.2至12μm 主体材料 特制铝合金、不锈钢 气体接口 外径φ6mm 快插 光束直径 3.5mm 外围尺寸 0.15(L)×0.08(W)×0.07(H)m3 镜片镀层 氧化层镀膜金属(反射率可达98%) 窗口材料 无镀膜或镀膜CaF?/ZnSeQTHC-C型技术参数QTHC-C型技术参数 有效光程 50m 气体容积 3.06L(一个标准大气压) 工作气压 10Pa至102kPa 波长范围 0.2至12μm 主体材料 特制铝合金、不锈钢 气体接口 外径φ6mm 快插 光束直径 3.5mm 外围尺寸 0.54(L)×0.20(W)×0.20(H)m3 镜片镀层 氧化层镀膜金属(反射率可达98%) 窗口材料 无镀膜或镀膜CaF?/ZnSe
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气体吸收池相关的资讯

  • 又双叒叕升级啦!新版气体吸收池支持光纤耦合输入、输出
    继锁相放大器升级之后,昕虹光电另一个明星产品长光程气体池也进行了功能上的升级!我们在原有HPHC系列长光程气体吸收池的基础上,增加了预对准的输入光纤耦合和输出光纤耦合。 图 使用光纤耦合输入的HPHC长光程气体池 相较于电信号,使用光纤传输的光信号更能抗电磁干扰,并且不会产生电火花,在较为复杂的环境(例如工业生产)、或是需要防爆的场景中是不可或缺的工具。虎年升级的新功能将使得广大用户在使用气体池的场景选择下更加灵活。 HPHC系列长光程气体吸收池技术参数:型号HPHC-AHPHC-B有效光程14.5m3.3m光束直径0.84L(一个标准大气压)0.05L(一个标准大气压)外围尺寸0.35(L)×0.17(W)×0.15(H)m³0.15(L)×0.08(W)×0.07(H)m³工作气压10Pa 至 102kPa镜片镀层氧化层镀膜金属(反射率可达 98%)波长范围0.2 至 12μm窗口材料无镀膜或镀膜 CaF₂/ZnSe主体材料特制铝合金、不锈钢气体接口外径φ6mm 快插 可选配置:l 光纤耦合输入、输出;l 集成光线准直器;l 集成光电探测器;l 集成气压显示;l 集成温度显示;l 窗片材料升级,镀增透膜(石英、蓝宝石、BaF2,特殊另议);l 加热套件定制(保温套、加热带、温控器、继电器、传感器)。 若您有相关需求,欢迎联系我们!
  • 安光所在激光吸收光谱气体测量谱线解析方面取得新进展
    近日,中科院合肥研究院安光所张志荣研究员团队在激光吸收光谱技术(TDLAS)气体检测谱线混叠干扰与分离研究方面取得新进展,相关研究成果分别以《CO and CH4混叠吸收光谱解调方法研究》和《基于激光吸收光谱技术的多组分气体测量混叠光谱解调方法研究》为题发表在国际知名期刊Sensors and Actuators B: Chemical(IF=9.221,中科院一区)、Optics Express(IF=3.833,光学类Top期刊)上。博士生赵晓虎、王前进分别为文章的第一作者。   可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)是最常用的气体检测方法,具有结构简单、响应速度快、操作容易等优点,已经被广泛应用于环境监测、医学诊断、工业过程监测等领域。但是,工业、煤矿、油气等特殊场景不仅包含非常复杂的气体组分,而且气体组分含量差别巨大,以至于激光吸收光谱技术检测时会遭遇气体谱线之间的混叠,产生交叉干扰的“共性”技术瓶颈,为TDLAS技术的应用增加了难度,限制了该技术在某些行业的应用发展。   张志荣团队孙鹏帅副研究员、赵晓虎、王前进两位博士研究生,对煤矿中甲烷(CH4)和微量一氧化碳(CO)气体进行分析,分别利用偏最小二乘和非负最小二乘方法,解决了含量为百分量级的CH4和百万分量级的CO气体的混叠光谱干扰的解调问题。从吸收光谱机理上提出了“光谱分离度”的概念,并进行了详实的仿真模拟和复杂的实验验证。经过实验分析,两种方法均表现出了良好的解调效果,能够在两种气体浓度相差3-4个数量级(光谱特征严重混叠干扰)的特殊情况下仍然能够准确解调其中的微量气体成分,极大的提高了系统的选择性和可靠性。因此,该方法能够在不增加压力控制等硬件设备的基础之上,利用软件算法解调混叠光谱,为利用单支DFB激光器完成两种或多种混合气体浓度的准确测量提供了方向,拓宽了激光吸收光谱气体传感系统的环境适用性和应用前景。   该研究获得了国家重点研发计划(2021YFB3201904)、国家自然科学基金(11874364,41877311,42005107),安徽省重点研发计划(202104i07020009),中科院合肥研究院“火花”基金(YZJJ2022QN02)、中科蚌埠技术转移中心重点专项等项目(ZKBB202002)支持。CO和CH4分别测量和混合气测量的二次谐波信号情况不同浓度的CH4气体对CO测量结果的影响处理
  • 科学岛团队在激光吸收光谱气体测量谱线解析方面取得新进展
    近日,中科院合肥研究院安光所张志荣研究员团队在激光吸收光谱技术(TDLAS)气体检测谱线混叠干扰与分离研究方面取得新进展,相关研究成果分别以《CO and CH4混叠吸收光谱解调方法研究》和《基于激光吸收光谱技术的多组分气体测量混叠光谱解调方法研究》为题发表在国际知名期刊Sensors and Actuators B: Chemical和Optics Express上。博士生赵晓虎、王前进分别为文章的第一作者。   可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)是最常用的气体检测方法,具有结构简单、响应速度快、操作容易等优点,已经被广泛应用于环境监测、医学诊断、工业过程监测等领域。但是,工业、煤矿、油气等特殊场景中,不仅包含非常复杂的气体组分,而且气体组分含量差别巨大,以至于激光吸收光谱技术检测时会遭遇气体谱线之间的混叠,产生交叉干扰的“共性”技术瓶颈,为TDLAS技术的应用增加了难度,限制了该技术在某些行业的应用发展。   张志荣团队孙鹏帅副研究员、赵晓虎、王前进两位博士研究生,对煤矿中甲烷(CH4)和微量一氧化碳(CO)气体进行分析,分别利用偏最小二乘和非负最小二乘方法,解决了含量为百分量级的CH4和百万分量级的CO气体的混叠光谱干扰的解调问题。从吸收光谱机理上提出了“光谱分离度”的概念,并进行了详实的仿真模拟和复杂的实验验证。经过实验分析,两种方法均表现出了良好的解调效果,能够在两种气体浓度相差3-4个数量级(光谱特征严重混叠干扰)的特殊情况下仍然能够准确解调其中的微量气体成分,极大的提高了系统的选择性和可靠性。因此,该方法能够在不增加压力控制等硬件设备的基础之上,利用软件算法解调混叠光谱,为利用单支DFB激光器完成两种或多种混合气体浓度的准确测量提供了方向,拓宽了激光吸收光谱气体传感系统的环境适用性和应用前景。   该研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、安徽省重点研发计划、中科院合肥研究院“火花”基金、中科蚌埠技术转移中心重点专项等项目支持。CO和CH4分别测量和混合气测量的二次谐波信号情况不同浓度的CH4气体对CO测量结果的影响处理

气体吸收池相关的方案

气体吸收池相关的资料

气体吸收池相关的论坛

  • 【求助】硫酸吸收气体中水分效果不好

    各位大哥大姐:因为单位做气体中氯和油品中氯,燃烧后产生的水用硫酸吸收,然后进入滴定池库伦滴定,但是气体经过硫酸吸收后还是有水在导管处有冷凝,很是困惑!不知道各位有没有什么高招赐教!谢谢!

  • 三种气体吸收瓶的用法

    气体采样一般用到三种吸收瓶:气泡吸收瓶、玻板吸收瓶、冲击式吸收瓶,什么样的气体采样用什么样的吸收瓶,是如何规定的,有统一的标准吗,随便用应该是不可以吧,不清楚这几种吸收瓶各适用于什么样的气体采样

气体吸收池相关的耗材

  • TDLAS长光程多次反射气体吸收池_赫里奥特池
    激光气体分析仪_TDLAS CELL_Herriott 长光程气体吸收池MPC15-01筱晓独特的镜面设计技术,使得激光光束在吸收池内形成多次反射,在很小空间内使有效光程达到数十米,实现在小容积气体样品中对光线的高效吸收,适用于气体样品的光谱分析检测等。根据可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)的应用过程,如果要提高系统的测量精度及监测极限、灵敏度,提高系统的有效光程是最直接,最简单,最有效的方法。根据反射理论和光斑分布情况设计完成了多种型号的多次反射吸收池。n产品概述根据可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)的应用过程,如果要提高系统的测量精度及监测极限、灵敏度,提高系统的有效光程是最直接,最简单,最有效的方法。传统的光学多通吸收池受光斑重叠等因素的影响,导致程长越长,需要的吸收池体积和物理尺寸也越大。根据反射理论和光斑分布情况设计完成了多种型号的多次反射吸收池(如:Herriot,White,新型,对射式标定池,矿井用防水防尘反射池)。有效光程可以根据实际使用情况调整。吸收池主要由池体、防震底座、窗片、反射镜和气体进出口组成,具有多次反射、长光程、体积小、耐高温、耐腐蚀、易于安装等特点。产品非常适合应用于科研和工业产品开发,如高灵敏度气体分析、环境监测、工业在线气体分析等领域。n产品特点l结构稳定,温度压力可控l体积小,光程可调l可以根据要求设计完成不同性能的多次反射吸收池l调节方便,基本不用维护l井下吸收池具有防水、防尘透气等功能,已在井下验证 n我们的优势1、气室可在开放型或封闭型间切换。封闭型配置,气压可低至数十帕斯卡,有效降低谱线之间的重叠干扰。2、激光射入口与射出口,可根据实际使用需求设置在仪器同侧或两侧。3、台式或自由式二种结构,供用户根据需求选用。自由式可与FTIR工作腔兼容,有效增加FTIR系统吸收光程。n产品指标有效光程:3m~200m (或根据用户设定)镀膜:依据不同气体吸收波长而定(金膜、铝膜、银膜及介质膜)体积:大小根据光程及设计要求而定适用范围:0.001-1.2标准大气压,1-5μm波长范围其他:Herriot池可选择两个孔进出和单孔进出光学平台非常容易升级
  • 单模光纤耦合气体吸收池
    单模光纤耦合气体吸收池 气体流动气室是许多激光采样气体传感系统中必要的组成部分。我们单模光纤耦合气室有几个选项,以更好地适应您的特定传感应用程序。 主要特点:可提供各种连接头, FCAPC, FCPC, SCAPC, SCPC配备接头套管® 管配件整合到你的气体输送系统1/4“管接头标准。其他选项包括1/8 "配件三个路径的长度可以用16.7 cm, 47.5 cm and 78.1 cm.经营全真空1000托4-40螺纹安装孔的气室
  • 激光气体分析气体池_TDLAS专用气室|长光程气体吸收池|天然气甲烷氨气监测专用气室
    激光气体分析气体池编号:002材质:不锈钢价格:TDLAS专用气室|长光程气体吸收池|天然气甲烷氨气监测专用气室这款气体池是专为激光气体分析设计的,接口均为标准的SMA905或者FC/APC接头加热温度可达200℃可拆卸,已于清洗
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