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激光气体分析仪
仪器信息网激光气体分析仪专题为您提供2024年最新激光气体分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括激光气体分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的激光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激光气体分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有激光气体分析仪相关的最新资讯、资料,以及激光气体分析仪相关的解决方案。
激光气体分析仪相关的方案
开路激光气体分析系统-太仓BP案例
BP公司出于本公司人员安全的需求,于2013年采购一套GasFinder开路激光气体分析系统,安装在两家工厂之间的围墙上,用于连续区域边界监测。
工业过程煤气监测-激光分析仪煤气监测项目
某钢厂项目使用煤粉气化直接还原铁技术,对高炉铁矿直接还原,减少炼铁能耗,提升效率与经济效益,减少碳排放。该钢厂需要通过还原气体通入高炉,实现球团直接还原,节省燃料以及碳排放,所以气化炉的产气品质与生产效率息息相关,所以对气体分析的响应速度以及精确性有着很高的要求。我司提供的GasTDL-3100系列激光气体分析仪,可以实时分析现场煤气各组分含量热值,响应速度≤1s,为客户现场提供了完美的解决方案。
钢铁冶金行业安全气体(CO、O2)监测方案
GALAS 6V系列激光气体分析仪由于采用了激光半导体二极管吸收光谱(TDLAS)技术,从根本上解决了采样预处理带来的诸如响应滞后、维护频繁、易堵易漏、易损件和运行费用高等各种问题。
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。
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。
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。
Thermo Scientific TVA2020有毒挥发气体分析仪
Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。TVA2020分析仪配置火焰离子化检测器,可高灵敏地测量有机化合物。FID技术允许较宽的动态和线性范围,使得仪器检测稳定、重现性好。该分析仪可同时配置FID和PID技术,实现同步检测,增强分析性能。与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。
Thermo Scientific TVA2020有毒挥发气体分析仪
Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。TVA2020分析仪配置火焰离子化检测器,可高灵敏地测量有机化合物。FID技术允许较宽的动态和线性范围,使得仪器检测稳定、重现性好。该分析仪可同时配置FID和PID技术,实现同步检测,增强分析性能。与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。
岛津激光粒度分析仪在粉体材料、制药疫苗、食品等行业整体解决方案
激光粒度分析仪,是指以激光作为探测光源的粒度分析仪器,通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小,已成为当今比较流行的粒度测量仪器之一,,具有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点,尤其适合测量粒度分布范围宽的固体颗粒和液体雾滴。激光粒度仪作为一种测试性能优异和适用领域极广的粒度测试仪器,已经在其他粉体加工与应用领域得到广泛的应用。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量,湿法又包括微量进样池和超声循环池两种附件。超声循环池具有不同的循环速度,可提供超声以增加样品的分散性,根据样品特性自由选择,可针对样品优化分散条件;微量进样池具有不同的搅拌速度,搅拌速度均匀且样品需求量小。干法测定部件采用气旋方式样品抽吸结构,抽吸与喷射2段作用,从而出色实现样品的稳定气相分散,可实现高灵敏度、高重现性、高分辨率的测定干燥样品的粒径分布。岛津激光粒度(SALD)系列包含多款产品,主要包括SALD-2300、SALD-7500nano、IG-1000、SALD-7500和DIA-10等众多型号,适合多种粒度范围测量。除光学系统,不同机型也有相应多种规格的进样器可供选用进样器,根据样品特性可以选择湿法(微量进样池和超声循环池)和干法测试样品粒径,可以帮助客户大大提高分析速度和工作效率。
近红外TDLAS CH4(甲烷)ppb级浓度分析系统 1653.73nm
产品清单:1653.74nm激光器,TDLAS激光气体分析综合控制盒,10米光程超小气体吸收池,含操作软件,产品操作手册
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。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分二氧化碳含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分氧气含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分氮气含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
顶空气体分析仪检测鲜肉制品气调保鲜包装中气体成分含量
本文利用Labthink兰光HGA-03顶空气体分析仪对某厂家生产的鲜肉气调包装中气体成分含量进行了监测,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的描述,从而为企业监控包装内部的气体成分含量变化提供参考。
环境空气57种臭氧前体物在线监测(PN-VOCs环境空气在线监测系统)
磐诺环境空气质量监测系统主要采用气相色谱法(主FID+MS)原理检测大气中多种VOCs污染物特征因、β 射线法或光散射法检测粉尘,该系统符合国家对城市环境空气质量自动监测系统的各项技术指标要求,并且该系统可同时选配红外气体分析仪、激光气体分析仪、电化学法气体在线分析仪、氧化锆分析仪、气象五参仪等仪表,可同时检测空气中氮氧化物、SO2、CO2、CO、O3、O2、NH3、HCL、TSP
激光吸收光谱学检测人呼吸气体中的疾病标识物
采用Ekspla独具特色的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器,利用激光吸收光谱学检测原理,检测人呼吸气体中的疾病标识物。
利用氯分析仪对氯中轻质气体污染物进行定量分析
本文介绍了珀金埃尔默氯分析仪为购置成本低、精确且可靠的“交钥匙”解决方案,它可测量氯的纯度,并使分析人员能够迅速获取到有关氯杂质的关键信息,且快速实现超出ASTM E1746“液态氯气体杂质取样和分析的标准试验方法”的标准要求。
热重分析仪多种气体和宽量程真空压力精密控制解决方案
摘要:针对目前国内外各种真空热重分析仪普遍不具备低压压力精密控制能力,无法进行不同真空气氛环境下材料热重分析的问题,并根据用户提出的热重分析仪真空度精密控制技术改造要求,本文提出了技术改造解决方案。解决方案基于动态平衡法采用了上游和下游控制方式,通过配备的多路进气混合装置、高精度电容真空计、电控针阀和双通道PID真空压力控制器,可实现热重分析仪在10Pa~100kPa范围内多种气体气氛下的真空度精密控制。
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。
J2KN烟气分析仪在工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定及结果分析上的应用
用爆炸容器和 ecom-j2kn 烟气分析仪,对乳化炸药、水胶炸药、改性铵油炸药在裸露和约束条件下爆炸所生成的气体进行快速的测量分析。分析结果表明:工业炸药中,粉状炸药生成的有毒气体浓度较含水炸药大,含水炸药中乳化炸药生成的 CO 量较多,而水胶炸药生成的 NO x 则比乳化炸药多;强约束条件可以大幅度降低有毒气体的生成量,尤其是减少氮氧化物的生成量。
纳米激光粒度分析仪在生物制药领域的应用
在生物制药领域,潜伏着一批极其细小的“颗粒”,这些小的颗粒,虽然身材瘦小,但身体里却蕴含着巨大的能量。一个小小的蛋白分子,却有着世界上任何一台精密仪器都不具备的复杂结构和表达能力;一个小的病毒或者疫苗分子,虽然结构看似极为简单,但却有着惊人的复制或者免疫的能力;一个小小的脂质体分子,其双分子层结构却成为某些药物的载体。可以这么说,不论是蛋白病毒分子,还是脂质体/乳制剂,又或者是外泌体/量子点,这些小的颗粒活跃在生物制药各个领域。然而这些纳米级的微观颗粒都非常小,如何准确测试这些颗粒的大小就成为了一个大的挑战。方法:采用丹东百特 Bettersize90 激光粒度分析仪。
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。
使用TSI台式激光诱导击穿光谱仪 LIBS分析仪对煅烧氧化铝中的钠元素进行分析
钠是一种轻元素,可以通过激光诱导击穿光谱(LIBS)技术轻松测定到ppm级别。对于测定耐火材料如氧化铝中的钠元素,传统方法是酸消解,再通过电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-AES) 进行测定,或者通过XRF (X射线荧光) 进行测定。酸消解费时费力,因此总的分析时间也相当长。即使是使用复杂的X射线荧光光谱仪,因为荧光相对较弱,要获取可靠的钠读数通常也需要花费20分钟或更长。相反,使用TSI 台式LIBS分析仪,仅需要几秒钟,即可完成材料中多种成分(包括钠)进行定性及定量分析
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”。
AGC DID氦离子气相色谱分析仪在 He、Ne 提纯工艺中的应用高纯氖分析、高纯氦分析、氖中氦分析
随着社会的发展,特种气体不再是只局限于科研单位的研究对象,而是逐渐走向民用化、产业化,人们对特种气体的需求量也越来越大。而高纯的氦气、氖气作为特种气体中少有的几种惰性气体,不仅科研价值极高,而且应用的领域也越来越广泛。涉及到诸如电子、点光源、激光、超导、光导纤维、低温、等离子体显示器、航天及医疗等诸多领域。在氦气和氖气的提纯工艺中,需要使用到多台仪器设备来对主要的监测点进行监测,然后根据结果适时地调整工艺参数,最终生产出优质的高纯氦气和氖气。在氦气和氖气提纯时,在四个主要的监测点上选用了多台色谱分析仪来完成此项工作,此套设备中所采用的分析仪器均来自于爱尔兰AGC公司。1、粗He/Ne除氮后的N2含量分析2、粗He/Ne除氮系统后的He/Ne/H2/N2含量的分析 3、产品He的纯度分析4、产品Ne的纯度分析,包括氖中氦分析
空分设备在线气体分析仪的配置
根据空分设备工艺特点,要获得合格的产品氧、氮和氩必须设置一些在线分析设备,监控空气中CO2,产品中氧、氮和氩等气体纯度分析。
煤燃烧过程气体分析仪应用
煤是我国电站锅炉、工业锅炉的主要燃料,煤在热解、燃烧过程中产生的CO2、CO、SO2、NOX等混合气体的排放对大气造成的污染十分严重。研究煤烟气的排放规律,减少污染物对环境的危害,具有十分重要的实用意义。随着红外技术的发展,NDIR技术逐渐被应用于煤反应气体产物的检测,它具有分析速度快、灵敏度高以及可同时检测几种组分等特点。
TDLAS 气体分析检测激光解决方案
该方案纯激光解决方案精度更高,更就有实际应用意义。对实验室研究很有参考价值。被国内诸多高校研究所采用。
用CRDS气体分析仪测量空气中13C富集的二氧化碳:评价和校准
使用光腔衰荡光谱法(CRDS)对空气中的δ 13C CO2分析越来越普遍。然而,对于高13C丰度对CRDS测量性能的影响知之甚少。12CO2和13CO2谱线之间的重叠可能对13C富集样品CO2同位素使用CRDS方法测量,产生不利影响。CO2中13C富集可以导致进行x12CO2测量的CRDS仪器(如G2131-i)出现微小误差,文章提出了一个经验修正的测量二氧化碳在空气中13C富集的简单方法。 文章使用Picarro G2131-I CRDS同位素- CO2气体分析仪,在合成空气中测试了具有广泛变化的13C丰度(从天然原子到20.1原子)和CO2摩尔分数(x CO2:0.1到2116ppm)的特殊重量标准。通过分析标准的测量误差,评估了12CO2和13CO2谱线之间光谱干扰的存在。采用多组分校准策略,结合同位素比值和摩尔分数数据,确保了 δ 13C CO2、x12CO2和x13CO2校正值的准确性与一致性。 在整个测试范围(0.005至100 ppm)内,CRDS技术对x13CO2的测量均准确无误。另一方面,对x12CO2测量中的光谱串扰导致x12CO2、总x CO2(x12CO2+x13CO2)和δ 13C CO2数据不准确。x12CO2测量的经验关系将13C /12C同位素比值(即13CO2/12CO2,RCO2)作为一个二次(非线性)变量来补偿干扰,并使我们的标准气体能够准确校准进行所有CO2成分测量的仪器。
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