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smartGAS 微型红外传感器技术
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smartGAS
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smartGAS
微型传感器基于**的红外光谱原理
(IR)
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smartGAS
不断地提高微型红外传感器的性能(分辨率和精度)
-
smartGAS
能够提供一些无竞争的,独特的微型红外传感器
(SF6)
- smartGAS
能够根据客户的应用需求,可以定制的各种量程和外形传感器
红外吸收光谱(
IR)
Ø
测量原理是利用分子对特定波长的光有吸收的特性。
Ø
因为每个气体分子都有不同的几何构造和质量分布,
它的吸收能力随波长(它的吸收
光谱)变化而变化,
所以每种气体
有一个
特定的吸收光谱,这正如人的指纹。
Ø
不同气体分子有不同的吸收光谱,因此利用气体的吸收光谱,可以进行
定性分析
。
Ø
当红外光通过待测气体时
,
这些气体分子对特定波长的红外光有吸收
,
光的强度的降低与
分子的数量成比例,可以进行
定量分析
。
红外吸收光谱(
IR)
Ø
总的来说,在气体传感器技术中,被测量气体是已知的。因此,主要工作就是波长的
选择,即滤光片的选择。
Ø
气体分子对特定波长的红外光有吸收
,
光强度的变化和分子数量的关系服从朗伯
--
比尔
(Lambert-Beer)
吸收定律
,气体的浓度就可以确定。
红外吸收光谱(
IR)
Ø
朗伯
--
比尔
(Lambert-Beer)
吸收定律
1
、设入射光是平行光
,
其强度为
I0,
出射光的强度为
I,
气体介质的厚度为
L
。当由气体介质
中的分子数
dN
的吸收所造成的光强减弱为
dI
时
,
根据朗伯
--
比尔吸收定律
: dI/I=-KdN
,式
中
K
为比例常数。经积分得
:lnI=-KN+
α
(1)
,
式中
:N
为吸收气体介质的分子总数
;
α为积
分常数。显然有
N
∝
cl,c
为气体浓度。则式
(1)
可写成
:
I=exp(
α
)exp(-KN)=exp(
α
)exp(-
μ
cL)=I0exp(-
μ
cL) (2)
式
(2)
表明
,
光强在气体介质中随浓度
c
及厚度
L
按指数规律衰减。吸收系数取决于气
体特性
,
各种气体的吸收系数μ互不相同。对同一气体
,
μ则随入射波长而变。若吸收介
质中含
i
种吸收气体
,
则式
(2)
应改为
:
I=I0exp(-l
∑μ
i ci)
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