NH3痕量气体监测仪
产品简介
详细信息
——高精度NH3测量
Ø NH3在1S内精度<50>50> | 坚固,适应野外测量 |
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Ø NH3在长期测量中精度<10>10> |
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Ø 快速响应时间(10HZ) | 直接吸收光谱学允许进行高度特异性和准确的气体检测 |
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Ø 可选:水汽稀释校准 |
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Ø 具有颗粒分离装置,减少气体中的颗粒 | 中红外检测可实现的测量灵敏度 |
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TILDAS技术 | 应用 | ||
Aerodyne仪器使用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS),在中红红外波长段,以探测分子的指纹跃迁频率。我们进一步提高了灵敏度,采用了获得的多光程吸收池技术——其光路可达76m。直接吸收光谱法,可以实现痕量气体浓度值的快速测量(<> | l 大气中的氮源、吸收和运输中的测量 | ||
l 远程野外现场长期无人值守 | |||
l 在飞机、海洋和地面平台上的移动测量 | |||
l 涡流协方差通量测量以量化氮沉积 |
Aerodyne NH3优势 |
Aerodyne在进气口提供了颗粒分离装置,且可达到小于1S的响应时间 |
强大的TDLWintel软件提供灵活的仪器控制和实时数据分析。 |
具备复杂程序的阀门控制能力,实现自动化背景校准。 |
安装于19”的支架上,便于在空中或移动平台上安装 |
使用活性钝化装置,提高响应时间 |
响应时间
1-10HZ
0.2S(最小Rise/Fall time 1/e)使用活性钝化进样口
漂移(peak to peak,24hr)
<>
可选配置(加强型)
配备颗粒分离装置
在进样口处,安装多阀控制,用于调零和校准
采用活性钝化装置,提高响应时间<>
安装
安装于19”支架或者安装于桌面上
操作环境
ü 取样温度:-20到50℃
ü 取样压力:1到100 Torr
ü 采样速率:0到20 slpm(Standard Liter per minute 标准升每分钟)
仪器配置
l 主机
l 热电冷却器
l 键盘、鼠标和显示器
l 真空泵(可选)
l 进样系统(可选)
数据输出
RS232、USB和以太网
尺寸、重量和供电
Ø 尺寸:440 mm x 660 mm x 6U (267mm) (W x D x H)
Ø 重量:35 kg (主机) + 15 kg (冷却器) + 泵的重量
Ø 供电:250 W, 120/240 V, 50/60 Hz (不包含泵的功率)
文献
Ellis, R. A., et al. “Characterizing a Quantum Cascade Tunable Infrared Laser Differential Absorption Spectrometer (QC-TILDAS) for measurements of atmospheric ammonia”, Atmos. Meas. Tech., 3 (2010), 397-406.
Herndon, S. C., et al. "Characterization of urban pollutant emission fluxes and ambient concentration distributions using a laboratory with rapid response instrumentation", Faraday Discuss., 130 (2005), 327-339
Roscioli, J. R., et al. "New Approaches to Measuring Sticky Molecules: Improvement of Instrumental Response Times Using Active Passivation", J. Phys. Chem. A, 120 (2016), 1347-1357
操作环境
ü 取样温度:-20到50℃
ü 取样压力:1到100 Torr
ü 采样速率:0到20 slpm(Standard Liter per minute 标准升每分钟)
仪器配置
l 主机
l 热电冷却器
l 键盘、鼠标和显示器
l 真空泵(可选)
l 进样系统(可选)
数据输出
RS232、USB和以太网
尺寸、重量和供电
Ø 尺寸:440 mm x 660 mm x 6U (267mm) (W x D x H)
Ø 重量:35 kg (主机) + 15 kg (冷却器) + 泵的重量
Ø 供电:250 W, 120/240 V, 50/60 Hz (不包含泵的功率)
文献
Ellis, R. A., et al. “Characterizing a Quantum Cascade Tunable Infrared Laser Differential Absorption Spectrometer (QC-TILDAS) for measurements of atmospheric ammonia”, Atmos. Meas. Tech., 3 (2010), 397-406.
Herndon, S. C., et al. "Characterization of urban pollutant emission fluxes and ambient concentration distributions using a laboratory with rapid response instrumentation", Faraday Discuss., 130 (2005), 327-339
Roscioli, J. R., et al. "New Approaches to Measuring Sticky Molecules: Improvement of Instrumental Response Times Using Active Passivation", J. Phys. Chem. A, 120 (2016), 1347-1357