红外差谱法

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红外差谱法相关的厂商

  • 西安极善思传感科技有限公司由数名光、机、电、软等专业的硕博士联合创立,经过十数年的传承与积累,团队掌握了非分散红外光谱、激光吸收光谱和紫外差分光谱等多 个核心技术,研制的高端气体检测模块可对上百种气体进行精确、稳定、快速的检测分析,通过三种技术的融合应用可对各类复杂工况提供完善的高性价比解决方案。目前,产品模块已在石油化工、环境监测、电力、医疗、工业过程等多个行业得到成功应用与验证。
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  • 400-860-5168转3578
    北京杜克泰克科技有限公司,是一家专注于痕量级微量级气体、液体、固体等介质含量分析的科技公司,尤其是光声光谱技术(PAS)、傅里叶红外光谱技术(FTIR)、紫外差分吸收光谱等光电技术的应用,致力于环境监测、半导体特气、电力能源、石油天然气、航空航天、催化材料、农林畜牧、生态研究等领域的ppm,ppb,ppt级微量气体分析与测量,并提供相应的气体分析解决方案。为各大高校、科研院所、国有大型企业、高科技企业、检验监督等单位提供可靠准确的测试测量产品与服务。主要产品有:温室气体通量观测系统、煤自燃监测系统、洁净室AMC空气分子污染物检测系统、温室气体通量观测系统、痕量级多气体分析仪、微量氨气分析仪等。
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  • 广州飒特红外股份有限公司始建于1991年,公司座落在美丽的花城广州,公司位于广州黄埔经济技术开发区,主厂区占地1000多平方米,建筑面积50000多平方米,职工600人,公司拥有其中工程师200多人,大专及同等以上学历占67%。公司通过吸引国内外先进的技术与自主研发相结合,不断创新。 广州飒特红外股份有限公司是一家专注于红外热成像仪产品的研发、生产和销售的高新技术企业,在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,其旗下各类产品出口到世界上30多个国家和地区,是中国红外界成功进入世界市场的一家跨国公司。公司下面有军品部,是国家国防产品供应商,国家二级保密单位。 “飒特红外”成立至今已有20多年的发展历史,作为世界知名的红外热像仪主要制造商,“飒特红外”产品线涵盖了入门迷你型、普通工具型、工业维护型、高端研究型、消防救援型、矿用防爆型、安全侦察型、夜驾辅助型医疗诊断型、智能监控型等十大系列超过60种热像仪产品,年产量超过一万台。“飒特红外”通过为全球三十多个国家和地区提供完善、稳定的红外应用技术和产品解决方案,让全球各地的电力、消防、石化、冶金、煤矿、建筑、医疗、电力、安防、监控、等领域的用户享有全方位的红外热像产品及服务。 “飒特红外”是中国GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的制定单位;是中国消防和电力两大行业红外热像仪检测技术国家标准的主要参与起草单位和样机提供单位;是中国红外热像仪制造业龙头企业。“飒特红外”拥有119项的国内外**和独立的知识产权,系列产品被中国科技部、商务部、质检总局以及环保局授予《国家重点新产品》证书。
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红外差谱法相关的仪器

  • 碳纳米管,是一种具有特殊结构(径向尺寸为纳米量级,轴向尺寸为微米量级、管子两端基本上都封口)的一维量子材料。它主要由呈六边形排列的碳原子构成数层到数十层的同轴圆管。层与层之间保持固定的距离,约为0.34nm,直径一般为2~20nm。由于其独特的结构,碳纳米管的研究具有重大的理论意义和潜在的应用价值,如:其独特的结构是理想的一维模型材料 巨大的长径比使其有望用作坚韧的碳纤维,其强度为钢的100倍,重量则只有钢的1/6 同时它还有望用作为分子导线,纳米半导体材料,催化剂载体,分子吸收剂和近场发射材料等。 Specim可提供碳纳米管近红外光谱及影像分析工具,采用近红外光谱相机,搭载与近红外显微平台,并配合压电陶瓷纳米位移台,实现碳纳米管的影像及光谱扫描,不仅可以用于电致发光的光谱分析,也可用与光致发光光谱测量,为研究者提供大量的光谱及影像数据以供研究分析使用。光谱测量范围:970nm- 2500nm(900nm-1700nm)。
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  • LY-DOAS 热湿法紫外差分气体测量光学模块一、产品概述 LY-DOAS热湿法紫外差分气体测量光学模块,采用紫外差分吸收光谱(DOAS)技术,可同时测量SO2、NOx等有害气体;模块气室采用130℃高温温控,在高温、高湿环境下实现样气浓度测量,避免气体溶解损失,集气体分析与预处理为一体,具有测量精度高、响应速度快、多组分同时检测、抗干扰能力强、检出限低等诸多优点;自主设计开发,机械结构可按需求灵活定制。二、原理特点 当光源发出的紫外-可见连续光谱经过含有被测气体的样气时,特定波长光能被样气中的目标气体吸收,光的吸收(吸光度)与目标气体浓度呈正比,采用光谱分析和化学计量学方法建立起实验室标定的差分吸光度和目标气体浓度之间的经验曲线,根据现场被测样气的差分吸光度实时计算样气中目标气体浓度。三、产品特点采用紫外差分吸收光谱法,实时检测SO2、NO、NO2等气体浓度,不受水气、粉尘干扰采用自主开发深紫外光谱仪,优化紫外光谱响应性能采用低功率脉冲氙灯光源,功耗低、寿命长、预热时间短气室采用恒定高温控制,避免溶解损失,保证检测结果的准确性和稳定性直接检测NO2,无需转化炉量程可定制机械结构可按需求定制。四、应用领域 固定污染源废气分析移动污染源排气分析工业过程气体分析实验室气体分析
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  • 产品介绍:皖仪科技自主研发的紫外光谱仪和高温反射式气室,通过小型化和轻量化设计,将高温预处理采样系统与紫外差分检测装置安装到一个小型便携式设备里。特别适用于在低温高湿的烟气环境下复杂干扰成分里低浓度污染物气体的监测。仪表内置了湿度传感器,可以直接将湿基值计算为干基值,满足环保监测比对的需求。产品特点:全程高温预处理采样系统,一体化设计,无需预处理箱,无冷凝SO2溶解丢失,适合低温高湿环境下超低排放的SO2和NOx监测。采样杆和高温气室加热温度可达180℃,适用于污染源NH3排放监测。采用紫外差分光谱法,抗干扰能力强,适合在各种复杂的烟气环境下准确监测污染物浓度。内置湿度传感器,可直接测量烟气的湿度,计算污染物的干基值,符合环保比对的要求。可扩展CO2检测功能,符合碳排放监测的政策要求。自带气密性检测功能,可自动测试管路密封性。自动恒流采样和压力补偿功能,适用于不同压力的烟道环境。SO2和NO具有双量程选择功能,适合不同污染物浓度的现场监测。具备折算值显示和统计功能。具备趋势图显示功能,方便用户了解工况运行的情况。自动生成1min和5min的均值报表,支持导出到U盘,方便后期的数据整理。7#彩色TFT触摸屏,显示界面大方直观,适合现场观察数据和人工操作仪器。支持微型打印机,现场打印测量数据。具备漏电保护功能,使用更安全。应用范围:污染源排放浓度监测,可适应低温高湿,高CO,含有NH3等复杂的烟气工况下测量脱硫脱硝工艺过程监测工业锅炉燃烧控制环境应急监测
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红外差谱法相关的资讯

  • 安光所在高分辨率激光外差光谱应用于风场探测方面获得新进展
    近日,中科院合肥研究院安徽光机所高晓明研究员团队在激光外差光谱应用于风场探测方面取得新进展,相关研究成果以《基于氧气矫正的高分辨率激光外差辐射计(LHR)用于平流层和对流层风场探测的研究》为题发表于美国光学学会(OSA)学术期刊Optics Express。激光外差辐射计(LHR)具有高光谱分辨率的特点,可以有效地探测到由风场引起的微小多普勒频移,频移结合大气透过率谱,通过光谱反演得到沿视线方向水平风的垂直廓线和大气柱浓度等信息。团队谈图副研究员和李竣博士生设计了基于氧气矫正的近红外激光外差光谱仪,同时测量大气O2和CO2透过率谱,基于受约束的内尔德-米德(Nelder-Mead’s)单纯形法,利用大气O2透过谱来校正大气温度和压力分布,并结合最优估算法反演得到了精度为∼±2.5 m/s的大气风场垂直剖面,研究结果表明,氧气校正激光外差辐射计作为便携式和小型化测量仪器在风场探测中具有广阔的应用潜力。本研究工作得到国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、所长特别预研基金等项目的资助。双通道近红外激光外差辐射计示意图图(a)为测量的大气透射光谱;图(b)为先验风廓线(蓝色曲线)和反演的风廓线(红色虚线)
  • 高分辨率激光外差光谱技术研究取得进展
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所副研究员许振宇团队在激光外差光谱技术研究中获进展。相关研究成果发表在《光学通信》(Optics Letters)上。激光外差光谱仪因具有高光谱分辨率、体积小、易集成等优点,已经逐渐发展成为与地基傅里叶变换光谱仪互补的温室气体柱浓度与廓线测量工具。激光外差光谱技术因受限于光学天线理论,无法通过增加光学接收口径的方法提高外差信号信噪比,这导致高分辨率激光外差探测中气体廓线测量精度受限。对此,研究人员提出基于半导体光放大技术的微弱太阳光放大方法,解决了高分辨率激光外差探测中光学天线理论限制的外差信号信噪比提高问题。研究结果表明,相比于传统的高分辨率激光外差光谱仪,所研发的基于半导体光放大的高分辨率激光外差光谱仪的弱光信号探测和气体浓度测量精度得到大幅提升。该研究有助于提高高分辨率激光外差光谱仪的性能,在大气温室气体传感等方面具有巨大应用潜力。相关研究工作获得国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助。基于半导体光放大技术的激光外差光谱仪实验装置示意图信号对比测量结果
  • 安光所二氧化碳空间外差光谱仪校飞成功
    大气温室气体是导致全球平均气温和海温升高、大范围雪和冰融化、以及海平面上升等全球气候变化的重要因素,特别是二氧化碳的排放是当今世界最为关注的地球大气环境问题。实现对全球大气温室气体(尤其是二氧化碳)的高精度探测,对我国制定相关气候应对措施具有深远影响,将为我国的环境外交政策提供强有力的技术支撑和保障。基于目前科学技术水平,准确把握二氧化碳的全球变化,是目前空间遥感探测的热点和难点,需要充分依靠高灵敏度和高光谱分辨率的遥感探测技术。  由我所承担的院空间科技创新基地重要方向项目“超光谱环境遥感监测关键技术研究”经过近2年攻关,研制成功基于空间外差光谱技术(SHS — Spatial Heterodyne Spectroscopy)的大气主要温室气体二氧化碳航空遥感探测试验样机。该技术目前已被列入高光谱观测卫星与环境减灾小卫星的温室气体探测计划。  日前,在山东日照进行的机载试验受到中国海监北海支队的大力支持,机载试验样机装载于中国海监Y-12飞机,实现一次装机,一次校飞获取信息。试验共飞行两架次,约9个半小时,两个飞行高度(500m、1000m),飞行区域为山东日照市区及附近郊区,选择了农田、工业区、海岸滩涂等典型地表区域,获取了大量数据。预处理结果表明了试验样机完全到达了设计指标,即在大气二氧化碳最主要的吸收波段1575nm范围中,得到光谱分辨率为0.1nm的实际大气二氧化碳吸收光谱,与理论计算对比一致。这些遥感数据将成为反演大气环境中二氧化碳柱浓度不可替代的和最直接的依据。下图为二氧化碳机载试验样机、机载试验状况及大气二氧化碳超光谱曲线。  空间外差光谱技术是近年发展起来的一种新型超光谱遥感探测技术,与传统的傅立叶干涉系统(如日本的GOSAT)和衍射光栅系统(如欧洲的ENVISAT、美国的OCO)高分辨光谱遥感技术相比,空间外差光谱技术更具有针对性,该技术综合了衍射及空间调制干涉技术于一体,在限定的光谱范围内可达到很高的光谱分辨率和信噪比,且具有结构紧凑、无运动部件等特点,因而成为高精度大气成分遥感探测的优选技术之一。  安徽光机所是国内最早开展空间外差光谱技术实验研究的单位之一,先后获得了国家自然基金、863项目、院创新基金的支持。2008年在院重要方向项目支持下,集中攻克了空间外差一体化干涉仪核心技术,解决了大气温室气体空间外差光谱遥感系统设计及定标(辐射、光谱以及吸收池)等关键技术,针对二氧化碳、甲烷以及一氧化碳等大气温室气体的探测研制了机载遥感试验样机和干涉仪组件。  本次校飞试验结果表明,历时两年自主研发的二氧化碳空间外差光谱仪系统指标先进、性能稳定。本次校飞试验,不仅在国内首次获得了高分辨率大气二氧化碳飞行数据,同时验证了该系统在移动平台下获取高质量大气二氧化碳超分辨光谱的能力,为发展包括大气温室气体、气溶胶、污染气体等国家机载大气环境遥感监测系统,以及发展我国大气温室气体星载遥感系统奠定了坚实基础。

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红外差谱法相关的耗材

  • LYDOAS 紫外差分气体测量光学模块
    LYDOAS 紫外差分气体测量光学模块模块介绍崂应LYDOAS超低浓度紫外差分气体测量光学模块(以下简称模块),采用紫外差分吸收光谱(DOAS)技术,SO2、NO、NO2检出限原理特点当紫外-可见连续光谱经过含有被测污染气体的样气时,特定波长光能被样气中的污染气体吸收,光的吸收(吸光度)与污染气体浓度呈正比,采用光谱分析和化学计量学方法建立起实验室标定吸光度和污染气体浓度之间的经验曲线,根据现场被测样气的吸光度实时计算样气中污染气体浓度。在实际测量中,不仅存在气体分子对光的吸收,还存在瑞利散射、米氏散射等对光的衰减作用,差分吸收的基本思想是将气体分子的吸收截面分为两个部分,一是随波长作缓慢变化的宽带光谱结构,即低频部分,二是随波长作快速变化的窄带光谱结构,即高频部分。DOAS方法利用吸收光谱的高频部分计算得出气体浓度。由于DOAS方法分析的是吸收光谱的高频部分,而水汽、烟尘和其他一些成分的吸收光谱均属于低频,因此DOAS技术可以有效地去除水汽、烟尘等对测量结果的影响,使测量结果可以更加准确、稳定、可靠。同时,由于每种气体分子都有其特征吸收光谱,DOAS可以同时测量多种气体组分。产品特点Ø采用紫外差分吸收光谱法,实时检测SO2、NO、NO2、NH3、CS2、苯系物等气体浓度,不受水汽、粉尘干扰;Ø采用自主开发深紫外光谱仪,优化紫外光谱响应性能;Ø采用低功率脉冲氙灯光源,功耗低、寿命长、预热时间短;Ø原创设计多次反射型气室及先进镀膜技术,兼顾长光程和快速响应;Ø气室内壁特殊处理,无气体吸附;Ø气室采用恒温控制,环境适应性更强,保证检测结果的准确性和稳定性;Ø直接检测NO2,无需转化炉;Ø采用模式识别和化学计量学方法,消除交叉干扰,实现一次测量同时获得多种目标分析物浓度;Ø检出限3,量程可定制;Ø体积小巧、重量轻盈,模块化设计,可根据客户应用需求灵活定制机械结构及参数。应用领域Ø环境空气分析Ø室内空气质量监测Ø污染源废气分析Ø移动污染源排气分析Ø工业气体分析Ø过程测量技术技术指标注:表中浓度单位为标准状态(温度为273.15K,压力为101.325kPa)下的质量浓度。技术指标技术参数测量气体SO2NONO2量程0-100mg/m30-100mg/m30-100mg/m30-285mg/m30-134mg/m30-205mg/m3可依照用户需求定制示值误差≤±2% FS检出限≤1mg/m3重复性≤1% FS零点漂移≤±2% FS /24h量程漂移≤±2% FS /24h校准响应时间T90 ≤ 30 s工作温度(-20-45)℃相对湿度≤95%RH通信接口RS232/RS485供电DC12V功率LYDOAS 超低浓度紫外差分气体测量光学模块模块介绍崂应LYDOAS超低浓度紫外差分气体测量光学模块(以下简称模块),采用紫外差分吸收光谱(DOAS)技术,SO2、NO、NO2检出限3,量程可定制;可定制检测NH3、CS2、苯系物、恶臭气体及其他VOCs等有紫外特征吸收的气态污染物,具有测量精度高、测量速度快、多组分同时检测、抗干扰能力强、检测下限低等诸多优点,可广泛应用于固定污染源排放监测、移动污染源排放监测、工业气体分析、过程测量技术等领域。原理特点当紫外-可见连续光谱经过含有被测污染气体的样气时,特定波长光能被样气中的污染气体吸收,光的吸收(吸光度)与污染气体浓度呈正比,采用光谱分析和化学计量学方法建立起实验室标定吸光度和污染气体浓度之间的经验曲线,根据现场被测样气的吸光度实时计算样气中污染气体浓度。在实际测量中,不仅存在气体分子对光的吸收,还存在瑞利散射、米氏散射等对光的衰减作用,差分吸收的基本思想是将气体分子的吸收截面分为两个部分,一是随波长作缓慢变化的宽带光谱结构,即低频部分,二是随波长作快速变化的窄带光谱结构,即高频部分。DOAS方法利用吸收光谱的高频部分计算得出气体浓度。由于DOAS方法分析的是吸收光谱的高频部分,而水汽、烟尘和其他一些成分的吸收光谱均属于低频,因此DOAS技术可以有效地去除水汽、烟尘等对测量结果的影响,使测量结果可以更加准确、稳定、可靠。同时,由于每种气体分子都有其特征吸收光谱,DOAS可以同时测量多种气体组分。LYDOAS 紫外差分气体测量光学模块采用原创设计的新型多次反射型长光程气室,入射光经气室内凹面反射镜多次折返后最终会聚至出光口,由于气室中的光束是通过两端固定的反射镜来反射,气室壁不参与测量光束的反射,可避免传统内壁反射气室随老化而导致信号漂移、灵敏度损失等现象,保证气室长期使用中的光程稳定。采用多次反射技术,可以同时实现小体积和长光程,并可根据应用需求定制光程。产品特点Ø采用紫外差分吸收光谱法,实时检测SO2、NO、NO2、NH3、CS2、苯系物等气体浓度,不受水汽、粉尘干扰;Ø采用自主开发深紫外光谱仪,优化紫外光谱响应性能;Ø采用低功率脉冲氙灯光源,功耗低、寿命长、预热时间短;Ø原创设计多次反射型气室及先进镀膜技术,兼顾长光程和快速响应;Ø气室内壁特殊处理,无气体吸附;Ø气室采用恒温控制,环境适应性更强,保证检测结果的准确性和稳定性;Ø直接检测NO2,无需转化炉;Ø采用模式识别和化学计量学方法,消除交叉干扰,实现一次测量同时获得多种目标分析物浓度;Ø检出限3,量程可定制;Ø体积小巧、重量轻盈,模块化设计,可根据客户应用需求灵活定制机械结构及参数。应用领域Ø环境空气分析Ø室内空气质量监测Ø污染源废气分析Ø移动污染源排气分析Ø工业气体分析Ø过程测量技术技术指标技术指标技术参数测量气体SO2NONO2量程0-100mg/m30-100mg/m30-100mg/m30-285mg/m30-134mg/m30-205mg/m3可依照用户需求定制示值误差≤±2% FS检出限≤1mg/m3重复性≤1% FS零点漂移≤±2% FS /24h量程漂移≤±2% FS /24h校准提供零点校准、量程校准响应时间T90 ≤ 30 s工作温度(-20-45)℃相对湿度≤95%RH通信接口RS232/RS485供电DC12V功率注:表中浓度单位为标准状态(温度为273.15K,压力为101.325kPa)下的质量浓度。
  • 11415红外氧枪阀
    11415 红外氧枪阀 ELTRA OXYGEN STOP SOLENOID VALVE
  • 分子光谱自动红外偏振器配件
    分子光谱自动红外偏振器配件具有IR polarizer的所有参数,并具有计算机控制功能,可用于许多以前的劳动密集型应用。使用自动偏振器,可以通过软件编辑分析程序来自动收集所有光谱。分子光谱自动红外偏振器配件特点红外偏振器安装在一个标准的2“×3”滑座上,与所有红外光谱仪兼容。偏光元件直径25mm,带底座,有一个20mm的孔径。是全球领先的计算机控制分子光谱自动红外偏振器配件,适合所有的FTIR红外光谱仪。分子光谱自动红外偏振器配件控制分光光度计的光束的平面偏振。分光光度计的灯发出的非偏振光到达样品时,光学仪器引起部分偏振。校直,使用时间,所选光谱带宽和所使用的光电倍增管都将影响分光光度计的偏振特性。分子光谱自动红外偏振器配件特点? 可用于中红外,近红外和远红外应用? 使用简单? 所有FTIR光谱仪都有方便的,滑座设计分子光谱自动红外偏振器配件偏振元件种类(选择基于光谱范围和性能要求)? ZnSe? KRS-5? Ge? BaF2? CaF2
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