火山气体

仪器信息网火山气体专题为您整合火山气体相关的最新文章,在火山气体专题,您不仅可以免费浏览火山气体的资讯, 同时您还可以浏览火山气体的相关资料、解决方案,参与社区火山气体话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

火山气体相关的耗材

  • 气体采样袋/气体采集袋/气体取样袋/铝箔采气袋/取气袋
    气体采样袋/气体采集袋/气体取样袋/铝箔采气袋/取气袋由上海书培实验设备有限公司专业生产提供,Tedlar,Teflon,铝箔复合膜气体采样袋,产品规格齐全,材质齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。气体采样袋/气体采集袋/气体取样袋基本参数:一:气袋装有塑料接口或Teflon接口,充放气置换方便。二:独特的高弹性抗撕裂橡胶取样垫专用于针筒取样。三:国内同行价格最低,生产袋子容量可以从0.05L到4000L。四:规格:高温条件使用:Tedlar气体采样袋适合ppm,ppb高精度。五:该气袋适于充装各种气体,如:硫化物、卤化物、氮氧化物及有机气体。六:经考察表明,该气袋可在1-3个月内确保低浓度(ppm级)组份恒定不变。七:配PP阀,也可以配Teflon阀门,两种阀我厂用上等原料自己设计加工,气密性好。八:铝箔气体采样袋由多层铝塑复合膜制成,渗透率低,气密性好,吸附小,化学性质稳定。产品其它材质规格介绍:容量(升)大小(mm)Tedlar膜Teflon膜铝箔复合膜0.2516*910055160.516*1610560181.024*1611075202.024*2411585223.024*3012090244.024*36125100265.024*421301102810.048*291901503015.048*382401803220.048*483102103425.048*584102303630.048*6845025040上海书培供应Tedlar,Teflon,铝箔复合膜气体采样袋,常用的容量的铝箔气体采样袋的容量0.1L,0.2L,0.5L 1L 2L 5L 10L,15L,20L,25L,30L,50L,100L塑阀口,Teflon阀门,气体采样袋规格:0.1L-4000L,接口有耐高温的Teflon咀、耐高温的Teflon阀门阀、带取样的pp塑阀和不带取样的pp阀门等。气体采样袋/气体采集袋/气体取样袋使用注意事项:一:贮存和使用时,远离明火及高温,避免尖物刺破。二:充装标准气体或采样时,必须用预装气体置换3次。三:各种接口与仪器设备、装置连接宜采用相应软胶管过渡。四:在分析取样前,用手轻揉摇晃3分钟。袋内装有搅动片。五:Teflon咀接口作为充气抽空及置换作用。双咀接口置换更方便。Teflon咀接口宜充装腐蚀性气体。六:高弹性取样垫,用于针头取样。当针头拨出后,立即略用力捏揉取样垫,以利于刺口恢复,确保气密性。七:使用温度,Teflon接口-30℃-+120℃,塑料咀接口-10℃-+60℃,塑料阀接口-10℃-+60℃。八:金属阀接口为二通阀,只能全开或全闭,不能调节流量,可用于充放气置换。双金属阀置换更方便。金属阀接口不宜充装腐蚀性气体。九:充气压力不宜超过2900Pa(300mm水柱),最佳使用压力为500Pa(50mm水柱),直观观察为气袋充分鼓起;但用手指按压并不十分绷紧。十:塑料阀接口为二通阀,只能全开或全闭,不能调节流量,可用于充气置换。阀杆顺时针方向为关,逆时针方向为开。双塑料阀置换更方便,适用充装腐蚀性气体。广泛用于石油化工、环保监测等气体分析采样用袋,是橡胶球胆的理想替代产品。规格有0.1-4000L。
  • 中测标物 标准气体 环保标准气体 检定校准用气体标准物质 标气
    产品特性:* 量值准确;* 稳定性高;* 种类齐全;* 供货周期短;* 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质;* 定制服务;* 不确定度小;* 有效期12个月;* 量值范围宽;* 提供可靠的量值溯源保障标准物质编号标准物质名称特性量值/μmol• mol-1扩展相对不确定度GBW(E)081665空气中一氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081666空气中二氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)081672空气中丙烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081668空气中异丁烯气体标准物质1-10000Urel=2%,k=3GBW(E)081671空气中异丁烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质1Urel=3%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质2-10Urel=2%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质10-990000Urel=1%,k=3GBW(E)062362氮(空气)中苯气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)081675空气中乙醇气体标准物质30-500Urel=2%,k=2GBW(E)082655氮气中乙醇气体标准物质20-500Urel=1%,k=2GBW(E)061903空气中硫化氢气体标准物质10-10000Urel=2%,k=3GBW(E)061324氮中硫化氢气体标准物质5-100000Urel=2%,k=3GBW(E)061323氮中二氧化硫气体标准物质2-30000Urel=2%,k=3GBW(E)061797空气中六氟化硫气体标准物质10-1000Urel=1%,k=2GBW(E)061516氮中六氟化化硫气体标准物质5-100000Urel=1%,k=2GBW(E)061325氮中一氧化氮气体标准物质10-5000Urel=1%,k=3GBW(E)061326氮中二氧化氮气体标准物质10-5000Urel=3%,k=3GBW(E)061793空气中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)061792氮中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)082659空气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082658氮气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082654氮气中氯乙稀气体标准物质1-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082657氮气中氯化氢气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)062303氮气中丙烯腈气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-甲烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-丙烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-氧5000-220000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-一氧化碳5000-100000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-二氧化碳10000-150000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化碳5000-300000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-二氧化碳10000-250000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化氮100-5000Urel=1%,k=2
  • 气体采样阀
    气体采样阀 和转子备件 (Sulfinert 处理的) 气体采样阀和定量环 (Sulfinert 处理的)是含低浓度硫或其他活性化合物样品的理想选择。定量环 5 μL- 5 mL。 气体采样阀 和转子备件 (Sulfinert 处理的)(1/16" 配件, 部件直径0.40 mm “W 型" 阀) 订货信息:产品描述qty.cat.#Sulfinert 气体采样阀 4-通阀ea.20584Sulfinert 气体采样阀 6-通阀ea.20585Sulfinert 气体采样阀 10-通阀tea.20586转子备件 (无涂层)产品描述qty.cat.#转子备件 (无涂层)用于 4-通 Sulfinert 气体采样阀ea.20587转子备件 (无涂层)用于 6-通 Sulfinert 气体采样阀ea.20588转子备件 (无涂层)用于10-通 Sulfinert 气体采样阀Valveea.20589

火山气体相关的仪器

  • 产品概述EXPEC 1900有毒有害气体自动巡检系统是谱育科技为环保监测、安全应急推出的全新有毒有害气体监测系统。该系统基于FTIR技术,通过图像方式展示有毒有害气体的时空分布,具有视觉成像、夜视红外成像和化学成像功能。该系统特别适用于危险性无法判断的情况下,远距离非接触地对目标对象进行风险评估,判断气体化学组成及浓度,并掌握分布扩散情况,是恐怖袭击、战争应急等有效的技术保障,为人民群众生命财产安全保驾护航。性能优势可视化以FTIR遥感技术为核心的化学成像,与可见/红外视频成像完美结合,通过图像方式所见即所得地解释问题点和风险源;智能化全天候全自动360°巡检,垂直区域60°扫描,针对重点区域,定时定点预置位守望监测,发现异常自动报警、自动追踪,自动锁定显示泄露源方位;检测精度高采用斯特林制冷(-200℃)科研级MCT红外探测器,结合高分辨FTIR光学遥感系统和数据处理算法,实现ppm级探测下限;检测功能强简可实现400多种气体的监测,包括TIC、VOC、化学试剂等。同时实现对重点目标的温度监测、以视频方式显示温度梯度场,并支持气体库扩展;移动应急通过车载方式,快速到达事故现场,远距离测定有毒有害气体成分与浓度,为应急行动提供可靠数据支撑;覆盖范围广可覆盖直径10公里范围。应用领域环境保护:工业园区安全保障、气体泄漏监测鉴别、烟囱气体排放监测分析国土安全:化学品事故、恐怖袭击和战争应急监测、大型集会安全保障科学研究:火山喷发气体分析、分析发动机尾焰观测、气象学观测
    留言咨询
  • SIGIS 2 是一款基于单点检测的红外光谱仪和扫描系统的遥感遥测成像红外光谱仪。它能对气体云团自动进行远距离鉴定、定量和化学成像。SIGIS 2 是一种被动式红外遥感系统,无需外部光源或反射光学元件。SIGIS 2 可以在视频图像上设定测量区域,自动测试,自动分析测试结果,并可将化学成像叠加到视频图像上。SIGIS 2 系统应用于工业设施监控、环境保护、大气和火山等研究。值得一提的是,SIGIS 2 作为必备装备广泛应用于世界各国的紧急响应体系中。主要特点 扫描式气体成像系统 自动、实时鉴定和定量各种气体,包括各种有机和无机气体 被动式远距离探测(标配红外专用望远镜),无需外部光源或反射光学元件 高光通量及低噪声,灵敏度高 自动补偿和扣除大气中各种干扰气体对测试结果的影响 系统自动标定,无需再用目标气体进行标定 提供大量实时的光谱库和扩展的离线库(TIC和CWA) 可实现连续(24/7)监控 可见光视频和红外摄像头确保系统昼夜皆可使用 数据可自动上传到服务器 360°全方位监控 为一般用户和专家提供的各种软件包,简单易用。应用SIGIS 2 能 24/7 连续测量,能自动实时鉴定和定量各种气体,包括各种有机和无机气体,可以用于监控工业设施的气体泄漏、环境保护和大气应用及学术研究,比如火山学研究,以及各种大型会议的安全保障等。SIGIS 2 也是全球国应急反应部队的必备装备,用于对灾难或事故发生时释放的潜在有害气体进行监测和危险评估,还用于监控各种大型会议和活动,比如,政治峰会或大型国际体育赛事,防止化学品威胁、实现快速、应急响应。
    留言咨询
  • HI 90高光谱成像系统应用领域广泛,包括大气和环境研究、火山学、工业监测和国土安全等。HI 90非常适合以很高的空间分辨率实时识别、定量分析和显示气体云。操作软件中采用图像处理和光谱分析相结合的算法。该系统还可用于面向固体和液体的一系列成像应用。HI 90是基于焦平面阵列探测器的高性能成像傅立叶变换光谱仪,可以远程实时识别、定量分析和显示气体云。阵列的每个像素都记录相应视野的干涉图。光谱通过傅立叶变换获得,包含场景的红外特性。
    留言咨询

火山气体相关的方案

火山气体相关的论坛

  • 【原创】冰岛火山灰飘散中国对环境形响有多大

    这次冰岛火山喷发后形成大量尘埃,大家都在担心火山灰中的有毒物质飘散至我国上空,会影响我们的正常生活。其实,据我国专家称,这次按照火山喷发级别测算,此次火山喷发最大为三级,“仅处于中等水平”。火山喷发的级别分为八个级别呢,呵呵,三级不算什么的。“火山喷发瞬间会产生大量气体”,我国专家刘嘉麒院士说,“若在现场,会呛地你说不出话”。气体中含有硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,对地球表面生物和人体健康不利。但影响限于火山区内和附近地区,一旦远离,被空气稀释后的火山灰尘和气体,并不会产生太大的危害。火山灰和火山气体进入大气层后,在扩散过程中逐渐形成一种名为“气溶胶”的物质,滞留在大气层中,产生“阳伞作用” ,使太阳辐射的能量不能完全达到地表,因而,火山喷发过后,会在局部地区形成多雨和降温天气。由于我国远离火山喷发点----------冰岛第五大冰川——埃亚菲亚德拉,所以这次火山喷发造成的大气污染对我国影响不大。所以,请大家放心吧,不必理会QQ或MSN里发来的信息。

  • 【分享】专家:"火山灰酸雨"无依据

    前几天,大家是不是刚登陆QQ就蹦出这样一条消息:“从今天开始到第一次淋雨,请大家出门别忘记带伞,千万不要淋到雨!750年一次的酸雨,被淋到后患各种皮肤病的几率很高。因为欧洲的冰岛一个火山的大爆发,向高空喷发了大量硫化物,在大气层7000~10000米的高空形成了浓厚的火山灰,所以,第一次本地有雨时,大家不能淋雨!” 火山灰酸雨?这究竟是怎么回事?我们要害怕吗?带着疑问,我们来听听中科院火山研究专家刘嘉麒院士的回答。 “这都是‘天外天’的事,根本不必恐慌”,刘院士斩钉截铁地说。随后,他提起曾造成 800人死亡的1991年菲律宾皮纳图博火山大爆发。这是上世纪最大的一次火山喷发,曾向大气中喷发了2000万吨的二氧化硫,火山灰尘埃阻挡阳光,遮天蔽日,使全球气温降低了一摄氏度。按照火山喷发级别(共分八级)测算,此次冰岛埃亚菲亚德拉地区火山喷发规模最多三级,而皮纳图博火山大爆发高达六级,喷发强度和喷发量比此次冰岛火山喷发大100倍以上。即便如此,与菲律宾仅隔海峡相望的中国,当时也并未受到严重影响,“那为什么要害怕远在北大西洋的冰岛呢?” 刘嘉麒院士进一步强调,在没有具体观测资料、没有定量数据公布的情况下,有关“火山灰酸雨”的流言更是没有科学依据,“是完全没有必要传播的”。

  • 火山喷发为什么会有闪电?

    火山喷发为什么会有闪电?

    意大利埃特纳火山近日再度发生喷发,摄影师和火山爱好者们有幸又能奔向火山口附近,观察熔岩从裂缝中喷涌而出的壮观场景。比这一幕更遥远的是,盛怒的火山喷射出岩浆和浓烟,狰狞的闪电在空中叫嚣。这不是世界末日,也不是天幕中上演的IMAX电影,而是天空和大地的一次联袂演出——火山闪电。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111231_315766_1609805_3.jpg2010年冰岛埃亚菲亚德拉火山爆发,它喷发形成的紫色纹状闪电恰好被摄影师捕捉到很早以前,人们就已经注意到火山喷发时常伴随的剧烈闪电活动,这一现象被称为“火山闪电”(volcanic lightning)。罗马学者小普林尼在给历史学家塔西佗的一封信中,就提到了公元79年掩埋庞贝古城的维苏威火山(Mount Vesuvius)爆发时的情形,“在我们身后是令人恐惧的乌云,被纠缠翻滚的闪电撕裂,显露出巨大的火焰形象”。不过,由于缺乏可靠安全的观测手段,火山闪电的研究一直不愠不火。直到近十年,人们才逐渐对这种自然奇观有更深入的了解。

火山气体相关的资料

火山气体相关的资讯

  • 科尔康便携式气体检测仪Gas-Pro再次入选火山环境考察探险队专用探测器
    对于“全球变暖”这个词,我们都不陌生,经常可以看到关于它对地球的潜在影响的统计数据。其中一个预测是:到本世纪末,全球气温将上升0.8至4摄氏度。许多人可能不知道,火山爆发这一完全自然的现象,会向我们的大气排放大量气体。而这些气体目前尚未被纳入世界气候模型,这意味着可能存在很大的误差。然而,这种情况即将发生改变。灵感四射的法国火山学家Yves Moussallam在Rolex和2019年Rolex企业奖的支持下,肩负起研究火山及其对地球的影响的使命。他冒险进入这些极具危险的环境中进行测量,为科学家和气候学家提供了用以改进预测模型的数据。通过观察火山并收集这些重要数据,他正在推动世界了解火山对气候变化的影响。Yves对火山探险并不陌生。2015年,他曾带领一个小团队来到南美洲的纳斯卡俯冲带。此次探险的任务是对几种挥发性气体的流量进行精确的大规模估算。 极端的工作条件意味着气体探测器是这支科考队所需装备的重要部分。为了保证团队的安全,Yves选择采用科尔康(Crowcon)检测设备,并对科尔康便携式气体检测仪Gasman和Gas-Pro的小巧、自清洁和安全功能感到满意。科尔康Gas-Pro便携式气体探测器(此次选用的是扩散式)用于监测CO2、H2S、CO、SO2等气体的危险等级,并向小组成员发送警报。同时,探测器还可以监测气体平均暴露等级,以保障长期暴露在低等级危险气体中的小组成员安全。Gas-Pro探测器的数据记录存储功能也为科考队提供了额外的信息。 现在,Yves带着一支新探险队再次归来,并再次选择了科尔康。这一次,Yves将前往意大利的美拉尼西亚地区。跟踪火山活动的卫星显示该地区的火山气体排放量约占全球的三分之一。他的探险队将攀登这些火山,并直接在火山烟流中进行测量。测量火山气体的方法主要有两种。第一种方法是通过卫星从太空拍摄图像。第二种是直接进入现场,测量由爆发源释放的气体。专家们认为,直接在现场工作的方法是最准确的,因为它的位置离爆发源更近,出错的风险更低。要进行这些测量,需要使用具备经过试验、测试的可靠设备。鉴于科尔康一贯的可靠性,Yves再次将目光投向了科尔康复合式气体检测仪Gas-Pro。科尔康的Gas-Pro具备机载数据记录功能,提供一个额外数据行以及平均曝光量,这对于时间跨度较长的探险非常重要。该设备重量很轻,对于需要携带笨重装备的团队来说大有帮助。科尔康的每名成员都希望Yves在安全的情况下成功探险,我们也希望他能够为我们带来新的数据,帮助我们了解火山对全球的影响。关于科尔康:英国科尔康检测仪器有限公司是安全和环境监测产品领域的领导者,专门从事开发、制造和销售创新、可靠并具有成本效益的易燃和有毒气体检测仪器。公司成立于1970年,总部位于英国牛津的阿宾登,并在荷兰、美国、新加坡、印度、中东和中国设有分公司。科尔康的产品远销世界各地,服务于石油、天然气、石化、公用市政、水清洁与污水处理、消防、建筑等其他因气体或蒸汽意外泄漏有可能产生爆炸或威胁毒气的行业。请访问科尔康中文官网www.crowcon.com.cn,了解更多资料。 市场合作请联系:Ms. Kate Li电话:010-67870335-104邮箱:kate.li@crowcon.com官网:www.crowcon.com.cn / www.crowcon.com
  • 滨松开发出世界上最小波长扫描量子级联激光器,有望用于便携式火山气体监测系统光源
    此次,滨松光子学株式会社在日本国家研究开发法人新能源与产业技术开发组织(NEDO)主办的“实现IoT社会的创新传感技术开发”项目中,利用独自的微机电系统(MEMS)技术和光学封装技术,成功开发出世界上最小尺寸的波长扫描量子级联激光器(QCL),其体积约为传统产品的1/150。通过将其与日本产业技术研究所开发的驱动系统结合,实现了高速操作和外围电路简化,同时作为光源安装在分析设备上,使可便携的小型分析设备的开发成为现实。在本开发项目中,我们提高了二氧化硫(SO2)和硫化氢(H2S)的探测灵敏度以及设备的维修性,目标是实现在火山口附近对火山气体成分的长期和稳定的检测。此外,它还可以应用于化工厂和下水道中有毒气体的泄漏检测和大气测量等。图1 世界上最小尺寸的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150概要在火山爆发的前几个月,火山气体中的二氧化硫(SO2)或硫化氢(H2S)等浓度会开始逐渐上升,因此对该气体浓度的监测是火山爆发预测的常规方法。目前许多研究机构在火山口附近安装了电化学传感器分析设备,通过电极检测来实时分析火山气体的成分。但由于电极与火山气体的接触,容易出现寿命变短和性能降低的问题,因此除了定期更换部件等维护,监测的长期稳定性也是一个难题。这样,长寿命光源和全光学光电检测器分析设备则具有无需大量保养,还具有高灵敏度并长时稳定地进行成分分析的特点。目前因为光源的尺寸较大,尙难以将其安装在火山口附近。 在此背景下,滨松从2020年开始,参与了NEDO与产业技术综合开发机构(产综研)的“实现IoT社会的创新传感技术开发”※1项目,积极投入研究和开发具有全光学,小尺寸,高灵敏度和高可维护性特点的新一代火山气体监测系统。 滨松公司正在该项目中承担了分析设备光源的小型化任务,并成功开发出中红外光※2在7-8微米(μm,μ为百万分之一)范围内可高速改变输出功率的世界上最小尺寸波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser)。※3(图1、图2、表)。本次新开发的产品是通过将其与产综研开发的驱动系统相结合,实现了高速操作和外围电路简化,作为光源安装在分析设备上,实现了可便携的小型化分析设备。此外,本项目的目标是进一步提高灵敏度和可维护性,实现长时间稳定地对火山口附近气体进行实时监测。同时也有望应用于化工厂和下水道的有毒气体泄漏检测和大气测量等用途。产品特点 1、开发了世界上最小的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150。 公司利用独自的MEMS技术,对占据了QCL的大部分体积的MEMS衍射光栅※4进行完全的重新设计,成功开发出新的尺寸约为以前1/10的MEMS衍射光栅。此外,通过采用小型磁铁,减少了不必要的空间,并采用独特的光学封装技术,以0.1微米为单位的高精度实现部件的组装,实现了世界上最小的波长扫描QCL,其体积约为传统产品的1/150。 2、实现中红外光在波长7~8μm的范围内的周期性变化输出 滨松利用多年积累的量子结构设计技术※5通过搭载新开发的QCL元件,实现中红外光在易于吸收SO2或H2S的7-8μm的波长范围内的扫描输出。同时,我们还开发了可变波长QCL,可以从7-8μm范围内选择特定波长进行输出。 3、可高速获取中红外光的连续光谱 与产综研传感系统研究中心开发的驱动系统相结合,实现波长扫描QCL的高速波长扫描。它可以在不到20毫秒的时间内获取中红外光的连续光谱,可捕捉和分析随时间快速变化的现象。图2 波长扫描QCL的结构表 本次开发的波长扫描QCL的主要规格未来计划滨松公司将与NEDO和产综研进一步构建新型高灵敏度和高可维护性的火山气体监测系统,同时推进多点观测等实地测试。此外,公司将在2022年度内推出将该产品与驱动电路或与本司光电探测器相结合的模块化产品,以扩大中红外光的应用。 “注释” *1 实现IoT社会的创新传感技术开发 项目名称:实现IoT社会的创新传感技术开发 / 创新传感技术开发 / 波长扫描中红外激光器 研究开发新一代火山气体防灾技术 业务和项目简介:https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100151.html *2 中红外光 是一种波长比可见光长的红外光,一般把波长在4-10μm之间的红外光称为中红外光。 *3 波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser) 量子级联激光器(QCL)是一种通过在发光层中采用量子结构,可以在中红外到远红外的波长范围内获得高输出功率的半导体激光光源。波长扫描量子级联激光器是将从量子级联激光器发出的中红外光进行分光,反射到MEMS衍射光栅,再通过对MEMS衍射光栅进行电控,使其的倾斜面发生快速变化,从而实现中红外光的波长快速变化并输出。 *4 MEMS衍射光栅 通过电流工作的小型衍射光栅。衍射光栅是一种利用不同波长的光衍射角度的差异来区分不同波长光的光学元件。 *5 量子结构设计技术 是一种利用纳米级超薄膜半导体叠层产生的量子效应的器件设计技术。在该开发中,滨松公司在QCL的发光层采用了独有的反交叉双重高能态结构(AnticrossDAUTM )。
  • 我国高光谱观测卫星监测到汤加火山二氧化硫气团
    南太平洋岛国汤加火山发生喷发后,大量二氧化硫随火山喷发进入大气。由中科院合肥研究院安徽光学精密机械研究所(以下简称安光所)研制的搭载于高光谱观测卫星上的大气痕量气体差分吸收光谱仪,发挥单日覆盖全球的优势,第一时间获取灾区二氧化硫分布卫星观测资料。大气痕量气体差分吸收光谱仪,是国内目前在轨运行的最高空间分辨率大气痕量气体遥感卫星载荷。汤加火山二氧化硫气团卫星监测结果-高光谱观测卫星大气痕量气体差分吸收光谱仪 中科院合肥研究院供图此次汤加火山爆发后,引发各界对全球气候变化的关注。而二氧化硫是火山喷发后影响气温最关键的因素之一,它与其它成分反应会形成硫酸、平流层气溶胶等,气溶胶强烈吸收太阳光。太阳光被吸收后到达地面的辐射就会变少,可能导致地表温度下降。安光所环境光学中心成像光谱技术研究室副主任周海金介绍,“高光谱观测卫星大气痕量气体差分吸收光谱仪全程观测到了火山爆发过程中二氧化硫分布及输运过程。从截至目前监测的数据看,此次火山爆发对全球气候的影响有限。”接下来,安光所科研团队将持续监测汤加火山二氧化硫气团的进一步动态。高光谱观测卫星由国家生态环境部牵头,由航天八院509所抓总研制,可以全面提升我国大气、水体、陆地的高光谱观测能力。该卫星共搭载七台遥感仪器,其中四台大气监测载荷由中科院合肥研究院研制,大气痕量气体差分吸收光谱仪就是其中之一。目前,安光所大气痕量气体差分吸收光谱仪载荷团队还承担了多颗大气遥感卫星载荷研制任务,后续将实现全球大气关键痕量气体成分卫星组网探测,提升卫星遥感观测能力,进一步支撑大气污染防治、全球气候变化治理等业务需求。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制