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非分散红外气体分析仪
仪器信息网非分散红外气体分析仪专题为您提供2024年最新非分散红外气体分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括非分散红外气体分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的非分散红外气体分析仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合非分散红外气体分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有非分散红外气体分析仪相关的最新资讯、资料,以及非分散红外气体分析仪相关的解决方案。
非分散红外气体分析仪相关的方案
HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》解决方案
GR-2015型环境空气红外气体分析仪,采用不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,满足标准HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》
非分散红外分析技术(NDIR)在污染源烟气成分测定中的应用
非分散红外吸收法(NDIR)为核心的新型产品,主要用于污染源排放管道中烟气成分的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。采用长光程吸收气室,检测精度高,可同时测多种气体,烟气预处理器独特设计,采用加热采样管线,避免产生冷凝水和灰尘混合;气体制冷器-带温度检测,双级脱水,配备蠕动排水泵,自动排放冷凝水;配合独创软件综合补偿算法,有效防止水汽干扰,保证测试数据准确性。仪器工作运行预热时间短,以非分散红外分析技术(NDIR)为核心的新型产品,合适的量程、高精度、稳定性好。高效滤尘滤芯,防止大颗粒物进入有效保护气路气泵,完善的系统诊断和联动控制,自动保存并显示测试数据,带微型打印机,即时打印数据并可实现与PC机数据通讯。分析仪用于测量SO2、NOx、CO2等烟气成分的浓度,与使用电化学传感器测量方法的仪器相比,具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。
爱丁堡气体传感器-非分散红外传感技术
气体检测在人们日常生活、农作物种植、化工行业、资源开发以及环境保护等方面的作用越来越大。许多气体在2μm到20μm之间的红外光谱中具有特征振动/旋转吸收光谱,这些吸收峰具有窄带、不重叠的特点,因此红外(IR)技术广泛应用于气体传感检测中。由于特征的红外吸收带可以识别和检测一种气体或一组气体,因此红外气体传感器可以对特定气体或一组气体具有选择性的灵敏度。大多数红外传感器通过测量气体的红吸收光谱。由于待测气体吸收能量的大小与该气体在红外光区的浓度有关,浓度越大吸收的能量越多,从而可以通过检测红外光强度的变化,来得到检测气体的浓度信号值。
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
锂离子电池具有能量密度高、循环时间长的特点,但锂离子电池也存在安全隐患。在电池热失控气体测试实验中,快速准确定性、定量逸出气体种类和含量尤其重要。9100FIR、AtmosFIR便携式傅里叶红外气体分析仪可定性定量气体种类包括CO2、CO、HCL、HF、HCN、C2H4、CH4、C2H6、C3H6、C7H8、C8H8、C8H10、C2H2、C6H14、C6H12等不少于55种气体。全程高温加热高温采样、高温粉尘过滤、高温分析,避免吸附性强、溶解性强、大分子量有机化合物冷凝造成的过程损失,实现锂电池逸出气体测量的“真、准、全”。
红外气体分析法对空气中污染气体的光电探测方案
中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法可以实现快速的实时监测。滨松可同时提供给红外气体分析的探测器和光源,可以更利于产品间的相互评估,从而提高测量设备的性能,缩短开发设备的时间。利用中红外波段QCL(量子级联激光器)的激光吸收分光是非常新的分析计测技术,今后也将以高灵敏度、高分辨率的优势,成为气体分析的选择并得到普及。
非分散红外吸收法测废气中的氮氧化物
在固定污染源的监测中对氮氧化物的监测十分必要,使用非分散红外吸收法来监测气态污染物浓度是比较常用的一种方法。在实际排放中的氮氧化物包括了NO和NO2,但在红外监测中所测量的氮氧化物为NO成份,所以为了准确测量烟气中的氮氧化物浓度,需要在不改变原有污染物组分的基础上将氮氧化物中的NO2转换为NO。解决红外仪器使用时的问题事项:水、颗粒物的干扰,充分预热,压力(流量)的影响,温度的影响,交叉干扰(CH)。
甲烷对非分散红外法二氧化硫监测的影响及对策
本文研究了烟气中CH4对非分散红外法(NDIR)SO2测定的干扰,并提出了两种不同的消除的干扰方法:滤光片消除干扰的方法可去除85%以上的干扰,辅助传感器消除干扰的方法可消除全部的干扰,示值误差不超过± 1 μ mol/mol,可满足在线监测精确度要求。
红外光谱在气体分析中的应用
红外气体分析仪是一种广泛应用于工业和环境气体检测领域的仪器。它利用红外线技术来检测和分析气体成分,具有快速、准确、非侵入性等特点。
布鲁克FTIR气体分析仪在特气分析中最新技术—谱形拟合算法的定性定量
近几年,随着国内特气行业市场需求的不断增长,各气体厂家对产品的质量控制方法和效率有了进一步的要求,气相分析手段已经广泛应用于各气体生产与质控过程。与此同时,相对于工业化产品生产速度,气相色谱等方式分析效率相对较低、适用性相对较窄的缺点也逐渐体现。各生产商开始寻求更高效、全面的气体分析方法。其中,傅里叶变换红外气体分析法具有效率高,种类全,无耗材等诸多优势,FTIR气体分析仪也成为特气行业炙手可热的分析仪器。
火电厂超净排放分析解决方案 MCA14m高温红外气体分析仪-乐氏科技
移动式多组份气体分析仪MCA14m是一套抽取式可连续测量系统。它可用于气体污染物的连续排放监测如 CO,NO,N2O,NO2,NH3,CH4,HCl,SO2,CO2,H2O和O2的测量,也可用于连续过程控制,脱硫、脱硝、催化剂、等领域的研究。 该仪器可实现锅炉性能试验、脱硫脱硝性能试验气体成分的测试,尤其适用于超低排放改造后低氮、低硫、逃逸氨的测量需要。
工业过程气体煤化工-电石尾气监测项目
项目采用湖北锐意自控系统有限公司的在线气体分析系统Gasboard-9031进行在线监测,该气体分析系统由预处理单元、控制单元、分析单元三部分组成,在线气体分析系统Gasboard-9031气体分析单元采用我司在线红外气体分析仪Gasboard-3100,配置NDIR红外气体分析、TCD热导分析等核心技术,精度高、响应快、寿命长、稳定性高,可实时快速检测电石尾气中CO、CO2、CH4、H2多种气体成分的浓度,保障工艺现场的安全。
如何使用LUMiSizer® 分散体系分析仪优化均质工艺 之二均质条件
均质,是使悬浮液(或乳化液)体系中的分散物微粒化、均匀化的处理,以期获得更细小、更稳定、效率更高的分散体系,同时延长产品保藏期。该技术已被广泛应用在食品、化妆品、制药、化工及其他行业。均质的作用力主要为剪切力和压力,在均质过程中,不同的均质原理及均质条件对产品稳定性具有显著影响。本篇将展示如何通过LUM的分散体系分析仪系统地分析均质压力及均质次数对产品稳定性的影响,以快速优化产品均质工艺,为良好分散找到适合的解决途径。
LUMiSizer® 分散体系分析仪在水性漆中的应用
水性漆,即以水作为溶剂,消除了施工时火灾危险性;降低了对大气污染;仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂,改善了作业环境条件,对降低污染节省资源效果显著。水性漆具有对人体无害,不污染环境,漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。一、实验目的通过LUMiSizer® 分散体系分析仪测试水性漆的分离速度分布。
LUMiSizer® 分散体系分析仪在牛奶稳定性分析中的应用
本文应用LUMiSizer® 分散体系分析仪讨论牛奶的透光率图谱及稳定性分析。通过透光率指纹图谱判定样品在实验过程中的分离行为,快速测试样品的不稳定性指数,并对样品的不稳定性排名,已成为企业研发的一把利器,为研发提供强大依据。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪快速筛选颜料的原料分散性
选择正确的原材料是获得高质量配方的前提,但是筛选原材料的过程是冗长而费时的。Turbiscan® TMIX泡沫分析仪可以在样品不稀释状态下,在线测量颗粒的尺寸大小,从而评价不同原材料的分散稳定性。本文展示了Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量不同粉体在分散过程中的粒径何时达到目标粒径,帮助用户选择最合适的TiO2。
甲烷气体检测仪在养殖场沼气气体应用解决方案
采样单元采集现场沼气管道传输管道内,预处理单元对气体进行除湿、过滤,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元非分光红外检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到PLC或者电脑等终端,也可以通过无线GPRS或网络传输到云服务器.
利用LUM稳定性分析仪评价表面活性剂对碳黑水性分散体配方稳定性影响
表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。本文简述了用LUM稳定性分析仪进行表面活性剂的快速筛选和评价分散体稳定性的过程。为了证明该筛选方法的有效性,我们选择了一些不同浓度和组成的分散剂来进行悬浮液稳定性效果的评价。且进一步评估了制备条件的影响。
腔衰荡高精度温室气体分析仪
"高精度温室气体分析仪是一款同时测量CO2、CH4、H2O三种气体浓度的专业仪器,具有无可比拟的卓越性能。仪器界面友好,操作简单,坚固耐用,是空气质量监测和科学研究的理想工具。 "
基于微型光纤光谱仪检测废气超低排放
为达到排放标准,大量企业的废气处理设备需要改造,相应的监测设备也要升级。已有的工程经验和实验室反复测试表明,由于水分、低浓度气体组分交叉干扰、仪器线性等多重因素影响,基于单点探测器的非分散红外分析仪表存在零点和量程飘逸打、环境适应性差能难题,尤其是在二氧化硫、氮氧化物低于50毫克/立方米时,测试精度出现较大偏差,远不如基于紫外可见光谱的差分吸收光谱分析技术(DOAS)可靠。
气体监测探测器及光源解决方案
针对多类污染气体的光电探测解决方案,特别是针对目前最热门的烟气监测,基于量子级联激光器的红外气体分析法,具备一套完整探测系统,中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法被测得。
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪快速筛选分散剂的分散效率
介绍悬浮液的是以液体为连续相,以固体颗粒为分散相的分散体系。由于固体颗粒具有较高的表面自由能,它在连续相中的分散是一个挑战,它的分散状态是保证配方最终性能的关键。为了确保良好的分散性,可以添加分散剂,以促进颗粒在液体中的分散,而不是形成团聚。
顶空气体分析仪:解密环境监测的利器
随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,对大气质量的监测与分析变得尤为重要。而顶空气体分析仪作为一种先进的环境监测设备,正逐渐受到各行业的重视和广泛应用。本文将详细介绍顶空气体分析仪的原理、功能和应用范围,帮助读者全面了解这一利于环保和健康的科技产品。顶空气体分析仪,顾名思义,是用来分析大气中的空气成分及其浓度的仪器。它通过采集环境空气样品,并利用一系列先进的传感器和测量技术,可以准确地测量和分析大气中的各种气体成分,如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。这些气体成分的浓度数据对于环境污染的监测和控制起着至关重要的作用。
利用Turbiscan TMIX泡沫分析仪快速筛选分散剂的分散效率
悬浮液的是以液体为连续相,以固体颗粒为分散相的分散体系。由于固体颗粒具有较高的表面自由能,它在连续相中的分散是一个挑战,它的分散状态是保证配方最终性能的关键。为了确保良好的分散性,可以添加分散剂,以促进颗粒在液体中的分散,而不是形成团聚。在实际的研发过程中,有很多问题需要回答: 哪种分散剂最适合? 什么是最佳浓度,以确保最佳性能/成本比? 最终配方的保质期是多长?
北京英格海德:利用RGA残余气体分析仪进行真空过程气体表征
利用Hiden RGA残余气体分析仪可以进行各种真空状态下的残余气体分析和过程、工艺监测。可以实时在线得到实验过程的真实情况,即使反馈处理过程中出现的问题。在等离子体工艺过程中,更是可以有效地表征等离子体产生的过程。
利用LUM稳定性分析仪评价乳化剂对水性乳液配方的分散稳定性
表面活性剂通常用于稳定分散体(乳液、悬浮液等)和改善表面性能。其选择,最佳添加浓度等是配方设计中的关键步骤。目前有许多不同的方法来评价分散体的稳定性。这些方法可能非常简单,比如直接肉眼观看差异,也可能基于个人经验判断。部分方法通过评价分散体的某些指标来衡量表面活性剂选择的好坏,比如评价粒径,电位,粘度等,但这些方法往往还需要稀释样品,操作繁琐,且需要在样品存放的不同阶段反复进行测量。间接的某一指标与稳定性往往可能并不正相关,所以间接法测量与实际的储存稳定性又存在偏差。乳化剂的选择和乳液稳定性的评估是一项经常性的任务。这涉及到诸如乳液配方稳定性、生产优化、质量控制、保质期预测和破乳等实际问题。本文简述了用LUM稳定性分析仪评价不同乳化剂及使用浓度对乳液稳定性的影响。
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料
二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量 应用资料用二氧化碳气容量分析仪测量乳酸风味碳酸饮料中的气体体积和气体含量。碳酸饮料的气体体积、空气含量的测量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用说明了使用二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的市售乳酸风味碳酸饮料的示例。通过连续旋转样品容器并测量气体的平衡压力和样品温度来计算气体体积。然后,样品中的气体被转移到吸收筒中,二氧化碳气体被填充在吸收筒中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
NOVA 7900 红外烟气分析仪在煤气化行业中的应用
NOVA 7900 系列红外烟气分析仪具备H2测量补偿功能,保证了H2浓度的准确测量。热导传感器用于测量多种混合气体时,必然要考虑到煤气中其他气体的影响因素。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料Ca
岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂中Ca等元素进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料
岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂成份进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料Br
岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂中Br等元素进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。
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