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    电弧红外碳硫榴莲视频APP进入窗口下载中关于红外检测原理的相关介绍

    更新时间:2020-10-13      点击次数:882
       电弧红外碳硫榴莲视频APP进入窗口下载中关于红外检测原理的相关介绍
      电弧红外碳硫榴莲视频APP进入窗口下载采用红外精密吸收法;整机集成优化设计,提高了仪器的可靠性;采用双CPU处理系统--高精度采集系统,每秒可达四次左右;开关电源,抗干扰能力-铂金红外光源,光能源充足--采用航空电机调制光源信号,信号稳定。可用于检测钢铁、合金及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。
      本产品采用可由计算机控制的元素榴莲视频APP进入窗口下载的衍射光栅单色体,实现波长数码可调,即任意输入所需波长,光学系统即调整至波长,可用于金属材料检测范围涉及对黑色金属、有色金属、合金、铸件、机械设备及零部件材料中多种元素的质量分数。
      电弧红外碳硫榴莲视频APP进入窗口下载中关于红外检测原理的相关分析:
      CO2、SO2等极性分子具有长久电偶极矩,因而具有振动和转动等结构。按量子力学分成分裂的能级,可与入射的特征波长红外光耦合产生吸收,气体分子在红外光波段,具有选择性吸收谱图,当特定波长的红外光通过CO2或SO2气体后,能产生强烈的光吸收。
      由于探测器是将光信号转换为电信号,当探测器工作在线性区域内,选定某一特定波长并且确定了分析池(吸收池)长度时,由测量光强能换算出混合气体中被测气体的浓度,这就是红外吸收法能定量测量气体浓度的基本原理。本仪器选定的测量波长:CO2为4.26um,SO2为7.4um。
      分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。微型红外光源用电加热到800℃产生红外光,经吸收池被CO2、SO2吸收后再经过窄带滤光片,滤去除上述波长外的其他光辐射的能量,入射到探测器上,则探测器上检测到的是与CO2、SO2浓度相对应的光强,经过探测器光电转化为电信号,再经微机进行归一化定标处理,积分反演成为碳硫元素的百分含量。在光源与吸收池之间放有调制马达,把光信号调制成64Hz的交变辐射信号。探测器输出的中心频率为64Hz。
      由热释电器件转化为电信号经前置放大和后级放大后通过数模转换进入微机,在微机中经线性化运算使之转换成与CO2、SO2含量成比例的数值。
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