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光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。红外线气体分析仪正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度。红外线气体分析仪采用了气体分析领域为成熟和的分析方法,选用了进口MEMS红外光源和双通道红外检测器。红外线气体分析仪功能完备、性能指标*,尤其是稳定性好、抗能力强、受环境温度影响小且性高,适合环境恶劣的流程工业以及、科研领域在线使用。

MEMS红外光源是电调制的脉冲光源,具有较高的调制频率,满足热释电检测器的特性要求。(2) 双通道检测器的设计,提高了仪器的稳定性。(3) 高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响。(4) 大气压力补偿,降低了环境大气压力变化对仪器测量的影响。(5) 隔离的电流环输出和开关量输出,消除外界各种对仪器测量的影响。

红外气体分析仪的应用场景 工业生产:在化工、钢铁、有色金属等行业,生产过程中会产生大量有害气体,如CO、SO2、NOx等。红外气体分析仪可以实时监测这些有害气体的浓度,为工业生产提供安全保障。 环境保护:在排放控制和空气质量监测等领域,需要准确测定气体成分和浓度。红外气体分析仪可以对CO2、CH4、N2O等温室气体进行精确测量,为环境保护提供数据支持。 医疗卫生:在医疗和卫生监督等领域,需要检测和监测患者的呼吸和周围环境中的气体成分。红外气体分析仪可以用于血氧饱和度、呼气末二氧化碳等医疗指标的监测。 四、红外气体分析仪的操作方法 样品处理:在使用红外气体分析仪之前,需要将待测气体进行处理,以去除其中的水分、颗粒物等杂质,确保测量准确。 仪器标定:在使用仪器之前,需要对待测气体进行标定,以校准仪器零点和量程,确保测量准确。 数据处理:根据仪器测得的数据,结合相应的数学模型,可以计算出气体的浓度及其他相关信息。