紅外線氣體分析儀的基本原理
其工作原理是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(xù)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的中的一個端面一側(cè)入射一束紅外光,然后在另一個端面測定紅外線的輻射強度,依據(jù)紅外線的吸收與吸光物質(zhì)的濃度成正比就可知道被測氣體的濃度。
測量原理
一個是測量室,一個是參比室。兩室通過切光板以周期同時或交替開閉光路。在測量室中導(dǎo)入被測氣體后,具有被測氣體波長的光被吸收,從而使透過測量室這一光路而進入紅外線接收氣室的光通量減少。氣體濃度越高,進入到紅外線接收氣室的光通量就越少;而透過參比室的光通量是有限的,進入到紅外線接收氣室的光通量也有限。因此,被測氣體濃度越高,透過測量室和參比室的光通量差值就越大。這個光通量差值是以周期振動的振幅投射到紅外線接收氣室的。接收氣室用幾微米厚的金屬薄膜分隔為兩半部,室內(nèi)封有濃度較大的被測組分氣體,在吸收波長范圍內(nèi)能將射入的紅外線全部吸收,從而使脈動的光通量變?yōu)闇囟鹊闹芷谧兓?,再可根?jù)氣態(tài)方程使溫度的變化轉(zhuǎn)換為壓力的變化,然后用電容式傳感器來檢測,經(jīng)過放大處理后指示出被測氣體濃度。
泰和聯(lián)創(chuàng)的THA100型紅外氣體分析儀,就是基于半導(dǎo)體紅外分析方法,采用智能化數(shù)字處理技術(shù)實現(xiàn)氣體濃度的分析過程,用于工業(yè)流程和科學實驗室中在線分析氣體濃度,具有自動化程度高、功能強、操作簡便和數(shù)字通信等特點。