


红外分析仪检测主要用于对各种气体成分的分析,包括但不限于一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷等。它可以精确测量气体的浓度,并提供实时的监测数据。此外,红外分析仪还可以用于环境监测、工业过程控制、食品安全等领域,以确保气体的质量和安全性。
它能够检测气体在不同温度和压力下的变化,对于研究气体的物理和化学性质具有重要意义。同时,红外分析仪还可以与其他设备和系统集成,实现自动化的监测和控制。
在医疗领域,红外分析仪也可以用于检测人体呼出的气体成分,帮助医生诊断疾病。例如,通过检测二氧化碳的浓度,可以评估患者的呼吸功能。
对于环境监测,所需样品通常为大气中的气体。可以通过采集空气样本,将其引入红外分析仪进行检测。例如,在城市空气质量监测站,会使用专门的采样设备采集大气样本,然后送到红外分析仪进行分析。
在工业过程控制中,所需样品可以是工业生产过程中的各种气体,如化工生产中的反应气体、冶金过程中的炉气等。这些气体需要通过管道或其他传输方式输送到红外分析仪进行检测,以确保生产过程的稳定和安全。
在食品安全领域,所需样品可以是食品包装内的气体,如包装袋内的氧气、二氧化碳等。通过检测这些气体的浓度,可以判断食品的保鲜程度和质量。
在医疗领域,所需样品为患者呼出的气体。可以使用专门的呼吸采样装置采集患者的呼出气体,然后将其引入红外分析仪进行检测。
红外光源、探测器、干涉仪、采样系统、数据处理系统。
首先,将待测气体样品引入红外分析仪的采样系统,确保样品能够顺利进入分析仪。
然后,红外光源发出特定波长的红外光,通过干涉仪调制后照射到样品气体上。样品气体对红外光有吸收作用,不同的气体成分对不同波长的红外光吸收程度不同。
探测器接收经过样品气体吸收后的红外光信号,并将其转化为电信号。
最后,数据处理系统对探测器输出的电信号进行处理和分析,计算出样品气体中各种成分的浓度。
第一步,打开红外分析仪的电源,等待仪器自检完成。
第二步,设置仪器的参数,如测量范围、分辨率等,根据待测样品的性质和要求进行调整。
第三步,连接采样系统,将待测气体样品引入分析仪。确保采样系统的连接牢固,避免气体泄漏。
第四步,启动测量程序,仪器开始对样品气体进行检测,并显示测量结果。
第五步,记录测量数据,包括测量时间、样品信息、测量结果等。
第六步,测量完成后,关闭仪器电源,清理采样系统和仪器表面,保持仪器的清洁和干燥。
GB/T 18204.24-2014 公共场所卫生检验方法 第 24 部分:一氧化碳、二氧化碳和氨
GB/T 3836.4-2010 爆炸性环境 第 4 部分:由本质安全型“i”保护的设备
HJ 76-2017 固定污染源废气 一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物的测定 非分散红外吸收法
红外分析仪检测结果的准确性和可靠性是评估的重要指标。通过与标准气体或已知浓度的样品进行比对,可以验证仪器的测量精度和稳定性。同时,还需要对检测数据进行统计分析,评估数据的重复性和再现性。如果检测结果超出了预期的范围,需要进行进一步的调查和分析,以确定原因并采取相应的措施。
此外,还需要考虑检测过程中的干扰因素,如样品的湿度、温度、压力等对检测结果的影响。在实际应用中,需要根据具体情况对这些因素进行控制和修正,以确保检测结果的准确性。
在环境监测领域,红外分析仪可用于监测大气中的污染物,如一氧化碳、二氧化碳等,为环境保护提供数据支持。
在工业生产中,它可以用于监测工业废气中的有害气体成分,及时发现和处理生产过程中的安全隐患,保障工人的健康和安全。
在医疗领域,红外分析仪可用于检测人体呼出气体中的成分,辅助疾病的诊断和治疗。
在食品行业,它可以用于检测食品包装内的气体成分,确保食品的保鲜和质量。
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检测项目
预约人数
检测周期
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