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紅外氣體分析儀檢測主要依據的兩個理論基礎

更新時間:2021-10-20

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  紅外氣體分析儀檢測混合物由載氣(載氣特性為惰性氣體,不應與樣品和溶劑反應。一般可選用且常用的載氣有氫氣,氮氣,氦氣。氦氣有分離柱效果,氦氣用于熱導式測量組件,氫氣用于當氦氣不能使用的場合,另一種為氦氣和氫氣的混合氣可得到較快的響應帶入,檢測混合物通過色譜柱(通常為填充柱和毛細管柱)與色譜柱內固定相相互作用,這種相互作用大小的差異使各混合物各組分按先后次序從流出,并且依次導入檢測器,從而得到各組分的檢測信號。按照導入檢測器的先后次序,經過對比,可以區別出是什么組分,根據峰高度或峰面積可以計算出各組分含量。
  紅外氣體分析儀以離子源、質量分析器和離子檢測器為核心。離子源是使試樣分子在高真空條件下離子化的裝置。電離后的分子因接受了過多的能量會進一步碎裂成較小質量的多種碎片離子和中性粒子。它們在加速電場作用下獲取具有相同能量的平均動能而進入質量分析器。質量分析器是將同時進入其中的不同質量的離子,按荷質比q/m(q為電荷,m為質量)大小分離的裝置。分離后的離子依次進入離子檢測器,采集放大離子信號,經計算機處理,繪制成質譜圖。
  紅外氣體分析儀檢測主要依據兩個理論基礎:
  一,不同的氣體分子具有不同的紅外吸收光譜特性。氣體是由不斷振動的狀態的分子所構成,當氣體分子中某個基團的振動頻率和外界紅外輻射頻率一致時,光的能量通過分子偶極矩的變化而傳遞給分子,這個基團就吸收一定頻率的紅外光,產生振動能級躍遷,從而產生分子的振動-轉動光譜,稱為紅外吸收光譜。不同氣體分子在不同的波長會有一個吸收峰,而這個吸收峰正好處于中波紅外的范圍內。因此,擁有*中波紅外的探測技術,這是光學氣體成像技術儲備的必要條件之一。
  二,理論基礎是該模型將輻射從背景傳輸至檢測系統的整個路徑劃分為一系列平行層,每一層都包含來自前一層的入射輻射和傳輸至下一層的出射輻射。氣體檢漏儀能夠檢測到兩個路徑,一個是經過氣體云團的路徑,另一個是沒經過氣體云團的路徑。通過對兩個路徑進行對比,經過算法處理,便可以探測到氣體云團。

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