2022-11-30 14:27:25, ycx 滨松光子学商贸(中国)有限公司
BeTa法
检测装置:切割器是PM2.5检测仪器的核心器件,它决定了收集颗粒物的大小,因为该器件能将大气颗粒物中空气动力学直径小于或等于2.5 μm的颗粒物分离出来。用于检测PM10或者是PM2.5的区别一般在于采样部分的切割器。
PM2.5切割特性 → Da50=(2.5±0.2) μm δg=(1.2±0.1) μm
PM10切割特性 → Da50=(10±0.5) μm δg=(1.5±0.1) μm。
DOAS法
检测原理:该方法主要是以被测气体在紫外和可见光波段的差分吸收光谱特征为基础,通过差分吸收光谱的强度来反演气体的浓度。并且该方法主要是抽取采样、非接触测量,能够避免测量对象的化学变化、采样器壁吸收等损失。
检测气体:NOx&SO2
检测装置:在该测试的过程中主要的装置有光源和发射、接收系统。
主要测试的流程如下:
光源(氙灯)发出的光由次镜M1反射到主镜M的外面一部分,被准直为平行光,射向远处的角反射镜;
从角反射镜返回的光被主镜M的里面一部分会聚,经次镜M2再次反射后,最后聚集在光纤的入射端面;
光通过光纤后,入射到单色仪的入射狭缝,经单色仪分光后,照射到单色仪的出射窗口,按波长大小排列成光谱;
快速扫描装置在出射窗口对光谱进行扫描,通过狭缝的光照射到光电倍增管的光阴极面;
微型光谱仪将光信号转变为电信号,最后经过A/D转换送入计算机进行处理。
化学发光法
检测原理:NOx和O3的测量方法主要是依靠化学反应释放的能量激发辐射光,不同化学反应产生不同波长的辐射光,通过检测化学辐射的光强计算待测物质的浓度。
检测气体:NOx&O3
测定NOx:O3(过量)+NO → NO2(激发态) → NO2(基态)+红光;
测定O3:O3+乙烯(过量) → 最大波长约为400 nm的可见光。
紫外荧光法
检测原理:紫外荧光的本质是分子荧光光谱法,利用某些物质分子受光照射时所发生的荧光的特性和强度对该物质进行定量的分析。
试样被引入到高温裂解炉之后,在富氧条件下,样品被气化并且发生氧化裂解反应,其中的硫化物定量地转化成二氧化硫。反应气由载气携带,通过膜式干燥器脱去其中的水份后进入反应室被紫外线照射,因为这种荧光发射的强度与原试样中的总硫含量成正比,所以通过测定荧光发射的强度来测定试样中的硫含量。
检测气体:SO2
紫外吸收法
检测原理:用稳定的紫外光源产生紫外线,过滤掉其它波长的紫外光,只允许波长253.7 nm的光通过。光经过样品光电传感器,再经过臭氧吸收池后,到达采样探测器。通过样品探测器和采样探测器电信号的比较,再经过数学模型的计算,就能得出臭氧的浓度。
检测气体:O3
检测装置:
氙灯:利用高气压或超高气压氙气的放电而发光的电光源,发出紫外到红外的连续光谱(200 nm~2000 nm),特性与太阳光谱相似。常将氙灯作为太阳光的模拟光源,比如在光催化分解水制氢/氧/全分解水、二氧化碳还原、光降解等各类光催化实验中。
汞灯:汞放电时产生汞蒸气获得可见光的电光源,光谱偏向于紫外区域。汞灯所发出的光其光谱为特征谱线,典型波长为254 nm、313 nm、550 nm等。
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