北京恒奧德熱賣紅外線氣體分析儀?工作原理
原理
紅外線氣體分析儀,是利用紅外線進行氣體分析。它基于待分析組分的濃度不同,吸收的輻射能不同.剩下的輻射能使得檢測器里的溫度升高不同,動片薄膜兩邊所受的壓力不同,從而產(chǎn)生一個電容檢測器的電信號。這樣,就可間接測量出待分析組分的濃度。
1.比爾定律
紅外線氣體分析儀是根據(jù)比爾定律制成的。假定被測氣體為一個無限薄的平面.強度為k的紅外線垂直穿透它,則能量衰減的量為:I=I0e-KCL(比爾定律)
式中:I--被介質(zhì)吸收的輻射強度;
I0--紅外線通過介質(zhì)前的輻射強度;
K--待分析組分對輻射波段的吸收系數(shù);
C--待分析組分的氣體濃度;
L--氣室長度(赦測氣體層的厚度)
對于一臺制造好了的紅外線氣體分析儀,其測量組分已定,即待分析組分對輻射波段的吸收系數(shù)k一定;紅外光源已定,即紅外線通過介質(zhì)前的輻射強度I0一定;氣室長度L一定。從比爾定律可以看出:通過測量輻射能量的衰減I,就可確定待分析組分的濃度C了。
工作原理
該儀器屬于不分光式紅外線氣體分析器,其工作原理是基于某些氣體對紅外線的選擇性吸收。儀器采用單光源、單管隔半氣室及先進的檢測器,工藝、分析精度高、穩(wěn)定性好。采用先進的數(shù)字處理技術(shù),全新的液晶顯示畫面
熱分析儀作為一種科學(xué)的實驗儀器,在無機、有機、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、塑料、橡膠、能源、建筑、生物及空間技術(shù)等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。它的核心就是研究物質(zhì)在受熱或冷卻時產(chǎn)生的物理和化學(xué)的變遷速率和溫度以及所涉及的能量和質(zhì)量變化?! 岱治鰞x對塑料行業(yè)熱穩(wěn)定性(氧化誘導(dǎo)期)的測定 塑料是中國四大基礎(chǔ)建材之一。我國是塑料制品的生產(chǎn)和消費大國。塑料在國民經(jīng)濟和日常生活中得到了廣泛應(yīng)用,市場空間十分廣闊,尤其是電子電器、交通運輸及建筑業(yè)的發(fā)展對塑料零部件和各種制品提出越來越高的要求,迫使塑料的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代,塑料實現(xiàn)高價比、節(jié)能、環(huán)保及使用安全。因此,塑料行業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè),仍有很大的發(fā)展空間。 需要特別關(guān)注的是,塑料材料在貯存、加工和日常使用中受光、熱和氧氣等的作用,極易引起高分子材料的老化反應(yīng),使材料的物理機械性能變壞,縮短使用壽命。因此在塑料的新產(chǎn)品開發(fā)和性能測試中正確評價抗氧劑添加的效果具有重要的意義。而氧化誘導(dǎo)時間和氧化誘導(dǎo)溫度本身可作為高聚物熱氧化穩(wěn)定性的一種度量,近年來廣泛被采用。隨著測試技術(shù)和測試儀器的發(fā)展,采用差示掃描量熱法(DSC)測定材料氧化誘導(dǎo)時間和氧化誘導(dǎo)溫度已成為評價塑料熱穩(wěn)定性的重要方法?! 岱治鰷y定聚合物的氧化誘導(dǎo)時間和氧化誘導(dǎo)溫度是加速老化實驗之一。采用差示掃描量熱法(DSC)可以方便快捷地測量塑料原料的氧化誘導(dǎo)時間和溫度。將塑料試樣與惰性參比物置于差熱分析儀中,在氧氣或空氣氣氛中,在規(guī)定的溫度下恒溫或以恒定的速率升溫時,測定試樣中的抗氧化穩(wěn)定體系抑制其氧化所需的時間或溫度。氧化誘導(dǎo)時間或溫度是評價被測材料熱穩(wěn)定性的一種手段。
在EMC測試設(shè)備選型時,常遇到這樣的問題:EMI接收機與頻譜儀到底有何不同,為何EMI測試要選用接收機?本文依據(jù)CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,對于接收機的測試原理進行剖析,分析接收機與頻譜測試設(shè)備的選擇提供參考-符合標(biāo)準(zhǔn)的接收機是EMC合格評定測試的唯一選擇。文章介紹了接收機與頻譜分析儀的差異。
接收機和頻譜分析儀的原理差異
頻譜分析儀是當(dāng)前頻譜分析的主要工具,尤其是掃頻外差式頻譜分析儀是當(dāng)今頻譜儀的主流,應(yīng)用掃頻測量技術(shù),通過掃頻信號源得到外差信號進行頻域動態(tài)分析。
接收機是進行EMC測試的主要工具,以點頻法為基礎(chǔ),應(yīng)用本振調(diào)諧的原理測試相應(yīng)頻點的電平值。接收機的掃描模式應(yīng)當(dāng)是以步進點頻調(diào)諧的方式得到的。
a.基本原理
根據(jù)工作原理,頻譜分析儀和接收機可分為模擬式和數(shù)字式兩大類。外差式分析是當(dāng)前使用較為廣泛的接收和分析方法。下面就外差式頻譜分析儀與接收機之間的主要差別作一分析。
b.輸入RF信號的前端處理
接收機與頻譜儀在輸入端對信號進行的處理是不同的。
頻譜儀的信號輸入端通常有一組較為簡單的低通濾波器,而接收機要采用對寬帶信號有較強的抗擾能力的預(yù)選器。通常包括一組固定帶通濾波器和一組跟蹤濾波器,完成對信號的預(yù)選。
由于RF信號的諧波、交調(diào)和其它雜散信號的影響,造成頻譜儀和接收機測試誤差。相對于頻譜儀而言,接收機需要更高的精度,這要求在接收機的前端比普通頻譜儀多出一個預(yù)選器,提高選擇性。
接收機的選擇性在GB/T6113(CISPR16)中有明確規(guī)定。
c.本振信號的調(diào)節(jié)
現(xiàn)在的EMC測量,人們不止要求能手動調(diào)諧搜索頻率點,也需要快速直觀觀察EUT的頻率電平特性。這就是要求本振信號既能測試規(guī)定的頻率點,也能夠在一定頻率范圍掃描。
頻譜儀是通過掃頻信號源實現(xiàn)掃頻測量的。通常通過斜波或鋸齒波信號控制掃頻信號源,在預(yù)設(shè)的頻率跨度內(nèi)掃描,獲得期望的混頻輸出信號。
接收機的頻率掃描是步進的,離散的,是離散的點頻測試。接收機按照操作者預(yù)先設(shè)定的頻率。