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【技術文章】
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如何提高紅外氣體分析儀的測量準確度

發布日期:2022-05-16點擊次數:1190

  紅外氣體分析儀的測量依據:朗伯-比爾定律:其物理意義是當一束平行單色光垂直通過某一均勻非散射的吸光物質時,其吸光度與吸光物質的濃度及吸收層厚度成正比。
  紅外線氣體分析儀工作原理:基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。紅外線分析儀常用的紅外線波長為2~12μm。簡單說就是將待測氣體連續不斷的通過一定長度和容積的容器,從容器可以透光的兩個端面中的一個端面側邊射入一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,最后依據紅外線的吸收與吸光物質的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。
  紅外氣體分析儀正常使用時,需要考慮背景氣體和工作環境對儀器分析的影響。由于背景氣體中可能含有與待測組分特征吸收譜帶有交叉重疊的其他組分,因此通常會使用樣品處理、軟件扣除、加裝濾光氣室或加裝帶干擾組分分析模塊來消除這種影響。多數在線紅外光譜連續氣體分析儀還會采用參比通道設計來提高儀器的穩定性。在線紅外光譜連續氣體分析儀需要定期通過標準氣體的標定來確保儀器測量的準確度。
  由于環境溫度和樣品溫度都會對測量產生影響,部分專業的紅外氣體分析儀會采用高溫恒溫控制測量氣室來消除這種影響。由于大氣壓力會改變樣品氣密度,從而改變氣體的紅外吸收率,因此采用樣品氣直排的紅外氣體分析儀會受到大氣壓力的影響,部分廠家會采用加裝大氣壓力測量元件,通過測量大氣壓力來補償這種影響。
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