红外差异分析

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红外差异分析相关的厂商

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  • 联众仪器公司是一家专业生产色谱仪的高科技企业。凭借多年的生产经验及人才积累、通过不断研发、创新,已成为专业色谱领域的的行业领先者,并建立起完善的现场安装及售后服务体系,不断服务于科研院校、环境监测、石油化工、燃气、煤矿、电力、食品等行业。我们围绕客户的实际需求不断创新,加强校企合作,持续引进高端技术、人才,致力打造成为一流的专业的、提供整体解决方案的分析仪器制造企业。公司于2015年被《国家食品企业质量安全检测技术示范中心》授予实验室分析检测仪器示范单位荣誉称号,公司的气相色谱仪也同时被该中心确定为标准检测仪器并投入使用。 公司的质量方针:开拓创新,精益求精,精细管理,优质服务。 公司的品质承诺:时刻关注客户,满足顾客当前和未来对产品品质的要求。 公司的服务宗旨;想客户所想,急客户所急,供客户所需,以更加完美的技术品质和真诚的服务回报用户!经营理念:在专注的细分市场,实现领先的差异化优势。核心价值观:待人以诚,执事以信。凡事要利人,时刻站在用户的角度去考虑产品及服务问题。
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  • 山东联众分析仪器有限公司是一家专业生产色谱仪的高科技企业。凭借多年的生产经验及人才积累、通过不断研发、创新,已成为专业色谱领域的的行业领跑者,并建立起完善的现场安装及售后服务体系,不断服务于科研院校、环境监测、石油化工、燃气、煤矿、电力、食品等行业。  我们围绕客户的实际需求不断创新,加强校企合作,持续引进高端技术、人才,致力打造成为专业的、提供整体解决方案的分析仪器制造企业。  公司于2015年被《国家食品企业质量安全检测技术示范中心》授予实验室分析检测仪器示范单位荣誉称号,公司的气相色谱仪也同时被该中心确定为标准检测仪器并投入使用。  公司在多年经营过程中以科技为先导,不断引进、吸收、研发、创新、开发了品质优良的分析仪器。形成了以燃气分析仪、微量硫分析仪、在线气体分析仪为主的气相色谱仪三大系列。  公司的质量方针:开拓创新,精益求精,精细管理,优质服务。  公司的品质承诺:时刻关注客户,满足顾客当前和未来对产品品质的要求。  公司的服务宗旨;想客户所想,急客户所急,供客户所需,以更加完美的技术品质和真诚的服务回报用户!  经营理念:在专注的细分市场,实现领跑的差异化优势。  核心价值观:待人以诚,执事以信。凡事要利人,时刻站在用户的角度去考虑产品及服务问题
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红外差异分析相关的仪器

  • 紫外差分光学吸收烟气分析仪飞瑞特U760U760系列气体分析仪是一款将非分散红外吸收(NDIR)与紫外差分光学吸收(UV-DOAS)原理结合的气体分析仪。它可以同时测量多达九种不同的气体成分,并且可以通过短时间的预热和快速响应进行自动校准。同时系统具备WiFi集成,具有以太网和任意总线连接,也可以通过远程控制。凭借其直观的系统,紧凑、超轻的设计和大型触摸屏显示器,可从任何联网的PC访问,为用户友好的体验提供了最佳解决方案。 U760P适用于所有类型的工业,以其实用性、可靠性和多功能性而闻名。整套系统可高度订制,以满足客户需求。CO和CO2使用非分散红外技术(NDIR)进行测量,而SO2、NOx和HC等化合物使用紫外差分光学吸收(UV-DOAS)技术进行测量。还可以根据客户的需要进一步定制分析类型,比如使用顺磁氧模块(或电化学模块)以满足用户的氧气检测要求。我们的分析仪提供独特的功能,如自动校准和通过远程访问提供互联网支持,最大限度的满足用户的各种实际检测要求。产品特点1.高度订制检测模式订制:根据具体的应用场景可以分为壁挂式、19英寸机架式以及便携式三种模式;仪器的检测成分订制:用户可以在多种可测气体成分中自由选择具体的检测成分。量程订制:具体检测成分的量程可以实现从ppb级别到百分比级别的订制。 2 多气体检测能力:我们的气体分析仪采用非分散红外(NDIR)和紫外差分光学吸收(UV-DOAS)原理,可同时检测9种气体成分,包括CO、CO2、N2O、CH4、CF4、SF6、O3、Cl2、H2S、SO2、NO2和NO等等。这使得该设备成为一个全方位的气体监测解决方案,适用于不同行业和应用领域。 3. 高灵敏度和精确性:我们的气体分析仪具有高灵敏度和精确性,能够检测到极低浓度的气体。通过优化的光学系统和精确的算法,它能够提供准确的气体浓度测量结果,帮助用户快速发现和识别潜在的气体问题。 3. 实时监测和快速响应:该设备能够实时监测气体浓度变化,并以快速响应的方式提供准确的测量结果。这对于需要及时采取行动的应用场景至关重要,例如工业安全、环境监测和燃气泄漏检测等领域。 4. 宽测量范围和可调性:我们的气体分析仪具有宽广的测量范围,从低至几ppb到高至100%浓度,能够满足不同气体浓度级别的监测需求。此外,设备还具有可调性,可以根据特定应用场景和需求进行灵活调整和配置。 5. 高可靠性和稳定性:U760系列气体分析仪采用先进的传感器和稳定的光学系统,具有长期稳定性和高重复性。它经过严格的质量控制和测试,确保可靠性和稳定性,完全可以满足用户持续、精确的气体检测要求。 6. 网络连接和数据管理:该设备配备了彩色触摸屏幕,操作软件具备故障时的自动备份系统,解决了用户对数据的后顾之忧。设备具有网络连接功能,可实现数据远程传输和实时监控。它还配备了用户友好的界面和数据管理系统,使用户能够轻松访问、分析气体测量数据,还可以通过USB快速轻松地下载.csv格式的分析数据,帮助用户做出合理的决策和优化的控制策略。 这些特点和优势使得U760系列气体分析仪在工业安全、环境监测、燃气泄漏检测、室内空气质量监测等领域具有广泛的应用价值。无论您是工程师、研究人员还是环保专业人员,我们的设备都能为您提供准确、可靠的气体分析解决方案,帮助您保障生产安全、改善环境质量和确保人员健康。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请随时联系我们,我们将竭诚为您服务!
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  • U760系列紫外差分光学吸收气体分析仪U760系列气体分析仪是一款将非分散红外吸收(NDIR)与紫外差分光学吸收(UV-DOAS)原理结合的气体分析仪。它可以同时测量多达九种不同的气体成分,并且可以通过短时间的预热和快速响应进行自动校准。同时系统具备WiFi集成,具有以太网和任意总线连接,也可以通过远程控制。凭借其直观的系统,紧凑、超轻的设计和大型触摸屏显示器,可从任何联网的PC访问,为用户友好的体验提供了最佳解决方案。 U760P适用于所有类型的工业,以其实用性、可靠性和多功能性而闻名。整套系统可高度订制,以满足客户需求。CO和CO2使用非分散红外技术(NDIR)进行测量,而SO2、NOx和HC等化合物使用紫外差分光学吸收(UV-DOAS)技术进行测量。还可以根据客户的需要进一步定制分析类型,比如使用顺磁氧模块(或电化学模块)以满足用户的氧气检测要求。我们的分析仪提供独特的功能,如自动校准和通过远程访问提供互联网支持,最大限度的满足用户的各种实际检测要求。产品特点1.高度订制检测模式订制:根据具体的应用场景可以分为壁挂式、19英寸机架式以及便携式三种模式;仪器的检测成分订制:用户可以在多种可测气体成分中自由选择具体的检测成分。量程订制:具体检测成分的量程可以实现从ppb级别到百分比级别的订制。 2 多气体检测能力:我们的气体分析仪采用非分散红外(NDIR)和紫外差分光学吸收(UV-DOAS)原理,可同时检测9种气体成分,包括CO、CO2、N2O、CH4、CF4、SF6、O3、Cl2、H2S、SO2、NO2和NO等等。这使得该设备成为一个全方位的气体监测解决方案,适用于不同行业和应用领域。 3. 高灵敏度和精确性:我们的气体分析仪具有高灵敏度和精确性,能够检测到极低浓度的气体。通过优化的光学系统和精确的算法,它能够提供准确的气体浓度测量结果,帮助用户快速发现和识别潜在的气体问题。 3. 实时监测和快速响应:该设备能够实时监测气体浓度变化,并以快速响应的方式提供准确的测量结果。这对于需要及时采取行动的应用场景至关重要,例如工业安全、环境监测和燃气泄漏检测等领域。 4. 宽测量范围和可调性:我们的气体分析仪具有宽广的测量范围,从低至几ppb到高至100%浓度,能够满足不同气体浓度级别的监测需求。此外,设备还具有可调性,可以根据特定应用场景和需求进行灵活调整和配置。 5. 高可靠性和稳定性:U760系列气体分析仪采用先进的传感器和稳定的光学系统,具有长期稳定性和高重复性。它经过严格的质量控制和测试,确保可靠性和稳定性,完全可以满足用户持续、精确的气体检测要求。 6. 网络连接和数据管理:该设备配备了彩色触摸屏幕,操作软件具备故障时的自动备份系统,解决了用户对数据的后顾之忧。设备具有网络连接功能,可实现数据远程传输和实时监控。它还配备了用户友好的界面和数据管理系统,使用户能够轻松访问、分析气体测量数据,还可以通过USB快速轻松地下载.csv格式的分析数据,帮助用户做出合理的决策和优化的控制策略。 这些特点和优势使得U760系列气体分析仪在工业安全、环境监测、燃气泄漏检测、室内空气质量监测等领域具有广泛的应用价值。无论您是工程师、研究人员还是环保专业人员,我们的设备都能为您提供准确、可靠的气体分析解决方案,帮助您保障生产安全、改善环境质量和确保人员健康。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请随时联系我们,我们将竭诚为您服务!
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  • LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪1、产品概述LB-7015-B紫外吸收烟气监测系统也是紫外差分吸收法烟气分析仪器。该仪器采用原位热湿高温紫外监测模式,可直接监测烟道气中的O2、SO2、NO、NO2、NH3、CS2、CO、CO2等气体浓度和排放量,较之非分散红外吸收法,避免水的叠峰与临峰干扰,特别适合高湿低硫、氨逃逸工况条件,确属烟气监测的更新换代产品。 2、执行标准? HJ/47-1999《烟气采样器技术条件》? HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》? HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》? HJ/44-2015《便携式紫外吸收烟气测量系统技术要求及检定方法》? GB/T 37186-2018 《气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法》? HJ 1045-2019 《固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》? DB37/T 2705-2015 《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法》? DB37/T 2704-2015 《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法》3、主要特点o 整机一体式设计,体积小、重量轻、携带方便;o 枪管长度可选配,无需进行复杂的接线,使用方便;o 内管气室采用高温耐腐蚀钛合金材料,避免烟气的吸附;双层枪管防止高温烫伤,同时隔绝高温烟道热量对气室的影响,使气室始终维持在恒温状态,测量结果更准确;o 烟气两级过滤且为插接结构,内置烟尘刚玉过滤器,更换方便;o 检测气室折返式光路设计,光程长,气体分辨率高,检测限高;o 7寸触屏彩显,一键式拨码操作,中文在线提示,用户操作简单明了;o 内置锂电池,关机自动启动烟气采样泵,避免气室冷却导致铵盐凝结;o 烟气全程加热保温,直接进入高温光学检测气室,去除水分对气体吸附造成的干扰;o 全新的冷凝气路,冷凝效果显著提高,蠕动泵自动排水,无需人为更换,减少工作强度;o 光纤收发模块光学光路设计,提高仪器稳定性,降低环境温度变化对监测结果的影响;o 采用新型孔板及气容等流量计量模式,流速和压力稳定;o 恒流采样,保证测量气室压力恒定,进行压力和温度修正;o 光谱仪恒温,避免低温现场对测试结果的影响;o 配备蓝牙打印机,可现场打印数据,USB接口可导出数据及升级软件。o 烟气湿度(阻容法)、烟气温度、正负压测量实现无线传输,无须连线,便于用户现场操作;o 直接测试烟气中的NO、NO2,无需钼转换;o 仪器具备无线传输功能,通过工作站实时接收测量数据,可作为准在线设备使用;o 一键切换至反吹状态,即使仪器在烟道中,也可对气路吸入新鲜空气,用于保护后端电化学传感器或对仪器进行调零操作;o SO2、NO、NH3等气体监测采用差分吸收算法,测量精度高;o 加热气化原位热湿法检测模式,完全去除水分吸收对SO2、NH3、NO2的影响;o 大型数据通讯软件,实现数据库备份与还原,可将历年每次监测数据存档备查;o Linux操作系统,动态添加监测气体种类,文本框切换输入、数字、英文等现场工况信息;o 实时显示监测数据分钟平均值,特别适合CEMS的对比验收校准;o 可通过互联网远程实时监控工作状态,实现仪器的运行状态和安全的全程监控,规范质控管理;o 可拓展H2S、CS2、CH3SCH3、C6H6、CH2O、COS监测项目,无需添加硬件,降低购置成本;4、主要技术指标参数范围分辨率误差SO2(0~600)mg/m30.1 mg/m3示值误差:优于±5 %;重复性:2 %;响应时间:90 s;稳定性:5 %。 NO(0~200)mg/m30.1 mg/m3NO2(0~400)mg/m30.1 mg/m3O2(0~30)%0.1 %(选配) NH3(0~50)mg/m30.1 mg/m3(选配) CO2 (红外)(0~20)%0.1 %(选配) CO (电化学,带Hz补偿或者红外)(0~5000)mg/m3(0-2)%0.1 mg/m30.1 %流量1 L/min负载能力30 KPa外型尺寸1100×120×220 mm整机重量(不含电池)约5 kg功耗180 W工作电源电源适配器(输入220 VAC输出DC24 V/10 A) 注:★表示监测项目可选,价格不同,☆表示量程可选。
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红外差异分析相关的资讯

  • 石墨烯太赫兹外差混频探测器研究获重大进展
    p  中国电子科技集团有限公司第十三研究所专用集成电路国家级重点实验室与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国科学院纳米器件与应用重点实验室再次合作,在高灵敏度石墨烯场效应晶体管(G-FET)太赫兹自混频(Homodyne mixing)探测器的基础上,实现了外差混频(Heterodyne mixing)和分谐波混频(Sub-harmonic mixing)探测,最高探测频率达到650 GHz,利用自混频探测的响应度对外差混频和分谐波混频的效率进行了校准,该结果近期发表在碳材料杂志Carbon上(Carbon 121, 235-241 (2017))。/pp  频率介于红外和毫米波之间的太赫兹波(Terahertz wave)在成像、雷达和通信等技术领域具有广阔的应用前景,太赫兹波与物质的相互作用研究具有重要的科学意义。高灵敏度太赫兹波探测器是发展太赫兹应用技术的核心器件,是开展太赫兹科学研究的重要手段与主要内容之一。太赫兹波探测可分为直接探测和外差探测两种方式:直接探测仅获得太赫兹波的强度或功率信息 而外差探测可同时获得太赫兹波的幅度、相位和频率信息,是太赫兹雷达、通信和波谱成像应用必需的核心器件。外差探测器通过被测太赫兹信号与低噪声本地相干太赫兹信号的混频,将被测信号下转换为微波射频波段的中频信号后进行检测。与直接探测相比,外差探测通常具备更高的响应速度和灵敏度,但是探测器结构与电路更加复杂,对混频的机制、效率和材料提出了更高的要求。/pp  天线耦合的场效应晶体管支持在频率远高于其截止频率的太赫兹波段进行自混频探测和外差混频探测。前者是直接探测的一种有效方法,可形成规模化的阵列探测器,也是实现基于场效应晶体管的外差混频探测的基础。目前,国际上基于CMOS晶体管实现了本振频率为213 GHz的2次(426 GHz)和3次(639 GHz)分谐波混频探测,但其高阻特性限制了工作频率和中频带宽的提升。/pp  石墨烯场效应晶体管因其高电子迁移率、高可调谐的费米能、双极型载流子及其非线性输运等特性为实现高灵敏度的太赫兹波自混频和外差混频探测提供了新途径。前期,双方重点实验室秦华团队和冯志红团队合作成功获得了室温工作的低阻抗高灵敏度石墨烯太赫兹探测器,其工作频率(340 GHz)和灵敏度(~50 pW/Hz1/2)达到了同类探测器中的最高水平(Carbon 116, 760-765 (2017))。此次合作进一步使工作频率提高至650 GHz,并实现了外差混频探测。/pp  如图1所示,工作在650 GHz的G-FET太赫兹探测器通过集成超半球硅透镜,首先通过216、432和650 GHz的自混频探测,验证了探测器响应特性与设计预期一致,并对自混频探测的响应度和太赫兹波功率进行了测试定标。在此基础上,实现了本振为216 GHz和648 GHz的外差混频探测,实现了本振为216 GHz的2次分谐波(432 GHz)和3次分谐波(648 GHz)混频探测。混频损耗分别在38.4 dB和57.9 dB,对应的噪声等效功率分别为13 fW/Hz和2 pW/Hz。2次分谐波混频损耗比216 GHz外差混频损耗高约8 dB。/pp  此次获得混频频率已远高于国际上已报道的石墨烯外差探测的最高工作频率(~200 GHz),但中频信号带宽小于2 GHz,低于国际上报道最高中频带宽(15 GHz)。总体上,目前G-FET外差混频探测器性能尚不及肖特基二极管混频器。但是,无论在材料质量还是在器件设计与工艺技术上,都有很大的优化提升空间。根据Andersson等人预测,G-FET的混频转换效率可降低至23.5 dB,如何达到并超越肖特基二极管混频探测器的性能指标是未来需要重点攻关的关键问题。/pp  图3所示为基于432 GHz的直接探测以及二次谐波探测的透射成像图对比,分谐波探测时的透射成像显现出比直接探测更高的动态范围,可达40 dB。/pp  该研制工作得到了国家自然科学基金项目(No. 61271157, 61401456, 61401297等)、国家重点研发计划(2016YFF0100501, 2014CB339800)、中科院青促会(2017372)、中科院苏州纳米所纳米加工平台、测试分析平台和南京大学超导电子学研究所的大力支持。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/c73fe96e-7527-4de4-8f95-ff4e6c2935aa.jpg" title="1.jpg"/ /pp style="text-align: center "图1:650 GHz天线耦合的G-FET太赫兹外差混频探测器br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/70869861-507f-4a27-91dc-64a7cf6c6185.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "图2:(a)准光耦合的外差混频探测系统示意图 (b)216 GHz外差混频探测的中频频谱br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/15463ac0-04f0-4c63-9091-fee1013ca466.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "图3:(a)分别采用432 GHz直接探测和本振为216 GHz的2次分谐波探测对树叶进行的透射成像效果对比 (b)采用本振为216 GHz的2次分谐波探测对柠檬片的透视成像。/p
  • 崂应3023Y紫外差分烟气分析仪 入选2022年度第一批青岛市创新产品
    近日,青岛市工业和信息化局公示了2022年度第一批青岛市创新产品,崂应自主研发生产的崂应3023Y紫外差分烟气分析仪荣膺其中。崂应3023Y型 紫外差分烟气分析仪青岛市创新产品 青岛市创新产品是青岛市工业和信息化局为鼓励支持企业研发新技术、新产品、新工艺,加大企业创新产品推广应用力度,促进创新产品市场化和产业化,按照《青岛市创新产品推荐目录编制工作指南(试行)》(青工信规〔2021〕1号)和《关于组织编制青岛市创新产品推荐目录(2022年度第一批)的通知》等文件要求,组织企业进行申报并经形式审查、专家评审等环节评选而出。 创新是企业生存与发展的根本。该奖项是对我司创新能力和产业化能力的肯定,也将继续推动我司不断创新发展,迈上新台阶!
  • 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)

红外差异分析相关的方案

  • 稻米脂肪含量近红外光谱分析技术研究
    应用近红外光谱(NIRS)分析技术和偏最小二乘法(PLS)建立稻米脂肪定量分析数学模型,并比较糙米粒和糙米粉 NIRS 数学模型对预测稻米脂肪含量的效果差异。
  • 使用初级代谢物的相关性分析研究衰老的性别差异
    根据日本总务省统计局的调查,截至2023年,在日本1.25亿的总人口中,65岁以上的老年人所占比例达到29.0%,每3个人中就有1个是老年人1)。1947年至1949年出生的“婴儿潮一代”在2022年开始迎来75岁,75岁以上(高龄老年人)的人口与其他年龄层相比呈显著增加的趋势,2023年占总人口的15.5%(上一年14.9%)1)。高龄老年人的疾病发病风险高,而且容易出现长期化趋势,因此,日本专为高龄老年人制定了不同于其他年龄段的医疗制度。有论文报告称,衰老导致的身体功能变化是患病率增加的原因之一,由于衰老导致的糖代谢异常造成糖耐量下降,餐后血糖容易升高,而且,脂肪代谢异常导致肝脏中贮存的脂肪酸容量减少2)。同样是高龄老年人,不同性别的人在与年龄相关的健康状况方面也存在差异:男性更容易罹患与生活方式相关的疾病,如心脏病和中风,需要护理的情况较多,而女性则因骨骼和肌肉力量的衰退存在运动功能和独立性下降的趋势3)。推测代谢物的数量变化也对这些差异造成了影响,因此,阐明老年人代谢物数量性别差异是一个紧迫的课题。在本应用中,使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)检测了70至84岁的健康者血清中所含的初级代谢物。为了从检测结果中发现性别之间的差异,我们使用“多组学分析软件包”进行了分析(图1)。多组学分析软件包是一种具有多变量分析(如主成分分析、聚类分析)和数据可视化功能(如火山图和代谢图)的分析软件。下面介绍将初级代谢物检测数据转换为代谢途径图,通过不同年龄段分析和相关性分析进行性别差异分析的案例。
  • 不同烤制方式制备羊肉串感官品质差异研究
    ?食用肉制品时,人们除了将蛋白质含量、脂肪酸组分、以及矿物质组分作为参考依据外,还将肉制品的色泽、滋味、风味作为感官品质作为重点。羊肉串味道鲜美,营养丰富,不同的烧烤方式对其味道和风味影响较大。北京师范大学附属实验中学及中国肉类食品综合研究中心以炭烤加工作为对照,选取欧姆加热和中红外加热烤制进行对比分析,考察不同烤制方式制备羊肉串的品质差异。

红外差异分析相关的资料

红外差异分析相关的论坛

  • 谈红外、紫外差分光学烟气分析仪,如何高效、准确的进行污染源烟气现场监测与分析!

    形势分析:目前在线烟气连续监测系统(CEMS)一般都采用红外、紫外原理等高精度的分析系统,做比对测试的便携式烟气分析仪基本采用定电位电解原理,测量精度比较低,低精度便携仪器比对高精度系统,无法给出令人信服的数据。 近几年我国火电厂上了大量的脱硫和脱硝工程,但还有一些电厂没有建脱硫脱硝工程,做为环保监测仪器,应能适应高浓度和低浓度气体测量要求,需要测量仪器具有双量程,能够做到高低量程切换,两个量程都能达到高精度;这对于传统定电位电解原理的仪器是很难实现的,但是红外、紫外差分烟气分析仪就可以同时满足高、低浓度双量程精确测试。 所以非分散红外分析技术(NDIR)和紫外差分技术(DOAS)在污染源烟气成分测试中的应用解决了测试不准和量程受限的问题,崂应3023紫外差分、3026红外型-烟气综合分析仪正是基于此形势下,经过多次验证试验分析和现场工况测试,测量数据与在线的仪器比对数据相吻合,深受广大客户好评,希望了解这类仪器的小伙伴们参与讨论。 或者您觉得目前光学烟气分析仪与传统电化学烟气分析仪相比是否有优势?您更喜欢哪种类型的烟气分析仪?或您正使用的是哪一款仪器?也可以推荐更成熟的先进烟气分析技术供大家讨论。

  • 【讨论】红外、紫外差分光学烟气分析仪在污染源废气监测中的应用及优势!

    形势分析:目前在线烟气连续监测系统(CEMS)一般都采用红外、紫外原理等高精度的分析系统,做比对测试的便携式烟气分析仪基本采用定电位电解原理,测量精度比较低,低精度便携仪器比对高精度系统,无法给出令人信服的数据。 近几年我国火电厂上了大量的脱硫和脱硝工程,但还有一些电厂没有建脱硫脱硝工程,做为环保监测仪器,应能适应高浓度和低浓度气体测量要求,需要测量仪器具有双量程,能够做到高低量程切换,两个量程都能达到高精度;这对于传统定电位电解原理的仪器是很难实现的,但是红外、紫外差分烟气分析仪就可以同时满足高、低浓度双量程精确测试。 所以非分散红外分析技术(NDIR)和紫外差分技术(DOAS)在污染源烟气成分测试中的应用解决了测试不准和量程受限的问题,崂应3023紫外差分、3026红外型-烟气综合分析仪正是基于此形势下,经过多次验证试验分析和现场工况测试,测量数据与在线的仪器比对数据相吻合,深受广大客户好评,希望了解这类仪器的小伙伴们参与讨论。或者您觉得目前光学烟气分析仪与传统电化学烟气分析仪相比是否有优势?您更喜欢哪种类型的烟气分析仪?或您正使用的是哪一款仪器?也可以推荐更成熟的先进烟气分析技术供大家讨论。

红外差异分析相关的耗材

  • 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。
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