Lazer Raman teknolojisi
Çevrimiçi gerçek zamanlı ölçüm
Geniş algılama aralığı 0.1 ve 100%
Taşıyıcı gaz ve kalibrasyon gazı yok
Saniyeler içinde en kısa yanıt süresi
Lazer Raman teknolojisi
Çevrimiçi gerçek zamanlı ölçüm
Yüksek çözünürlük ve doğruluk
Taşıyıcı gaz ve kalibrasyon gazı yok
Zorlu süreç koşullarında çevrimiçi montaj yapabilir
Raman saçılması, gelen ışığın renkte bir değişime uğradığı ve farklı bir enerjiyle dağıtıldığı anlamına gelen esnek olmayan bir spektroskopi tekniğidir. Raman süreci, olay ışığının bir malzemede moleküler titreşimler ve rotasyonlarla etkileşimini özellikle açıklar. Işık, titreşimleri heyecanlandırabilir ve enerji kaybedebilir veya mevcut titreşimlerden enerji alabilir. Enerjideki kayma çoğunlukla malzeme bileşimine ve yapısına bağlı olduğundan ve uyarma ışığının dalga boyuna bağlı olmadığından, raman spektroskopisi, Raman dağınık ışığın, ölçülen örnekte karakteristik olan olay ışık enerjisine göre enerji değişimini ölçer.
Dağılmayan kızılötesi gaz algılama teknolojisinin prensibi, karakteristik kızılötesi dalga boylarının gaz emiliminin lambert-bira yasasına uygun olmasıdır. Temel prensip, bir kızılötesi ışık kaynağının örnekleme gaz odası aracılığıyla bir kızılötesi ışın yaymasıdır ve örnek gazdaki her gaz bileşeni belirli bir frekans kızılötesi ışınlarını emer. Dedektör tarafından, ilgili frekansın kızılötesi emilimini almak ve ölçmek için, gömülü yazılımdaki algoritma analiz seti ile birlikte, gaz bileşeninin konsantrasyonu ölçülebilir. Bu tekniğin dağıtıcı olmamasının nedeni, örnekleme gaz hücresinden geçen dalga boyunun önceden filtrelenmemesidir.
Farklı gazlar, moleküler yapısı, konsantrasyonu ve enerji dağılımında farklılıklar nedeniyle kendi farklı emilim spektrumlarına sahiptir. Farklı gazların emilim zirveleri çakışırsa, bu gazlar arasındaki karşılıklı girişim ele alınmalıdır. Ayrıca, belirli bir dalga boyu aralığında, gaz algılama da nem ile müdahale edilecektir. Bu nedenle, gaz ölçümü için dağılmayan kızılötesi teknolojinin kullanımı, farklı gazlar, yüksek ve düşük sıcaklık etkileri, nem etkileri ve bileşen gürültü etkileri arasındaki çapraz girişim sorunlarını çözmelidir. Bu, gaz yolu, devre, optik yol tasarımı ve yazılım algoritmasının entegrasyonunu gerektirir.
Elektrokimyasal teknoloji difüzyon prensibi üzerinde çalışır. Örnek gaz, sensörün üstündeki gaz geçirgen zardan geçer, gaz elektrota ulaştığında bir elektrokimyasal reaksiyon oluşur. Bu kimyasal reaksiyon, çalışma ve sayaç elektrotları arasında bir akım başlatır, bu akım ölçülen gazın konsantrasyonuyla doğrudan orantılıdır.
Yenilikçi metan gazı algılama çözümlerini keşfetmek için kübik sensöre başvurun!