标准气体池根据分子吸收原理可提供NIST-溯源的波长参考,具有较好的时间和环境稳定性,波长覆盖范围较宽,从850nm到10µm。1、标准气室按客户要求定制气体种类(含各种同位素气体)、压力、混合比例,有空间耦合和光纤耦合两种类型,作为波长参考标准进行使用。气室中的气体种类包括NH3、HCN、C2H2、CO、CO2、H2O、HF、CH4、HCl等多种单一气体或混合气体,气室长度有3cm、、、80cm,也可以根据客户需求提供定制。气室主要用于探测系统校准、可调谐激光器校准、OSA或可调谐滤波器校准、波长或频率锁定等。多次反射气室是入射光在气室中来回反射,使有效光程可以***增大的装置,反射光斑在端镜面上形成规则的图案,长光程多次反射气室是Herriott型气室,只需两面反射镜,结构简洁紧凑,光路调节方便易行。光导入气室采取了光纤准直器方式,因此非常适合使用光纤耦合激光器的吸收光谱系统使用。使用时用户只需选择合适的激光光纤准直器,轻微调整安装探测器的支架对准出射光斑即可。 品质气体池供应,选择宁波宁仪信息技术有限公司,有需要可以联系我司哦!NO气体池定制

某些气体哪怕十分微量也会对人体健康、环境和工业过程产生重大影响。赫里奥特池(气体吸收池)可以以更高的灵敏度分辨力检测到这样的气体微量。这种赫里奥特池内部的平面镜效率更高,对于同等体积的吸收池,光程长度被提升了一个数量级以上,因此也提高了探测范围。例如,在镜半径为7cm且镜之间的距离为1m的情况下,可以实现大于1km(不久之前还是100m)的有效光路长度。该装置具有以下优势:增加激光/光束的光程;大幅提高探测范围;可用于更宽的光谱范围;与质谱分析等技术不同,样品材料不受影响(非侵入性方法)。主要适用于以下领域:化学分析(环境分析;工业安全工程)、光谱宽带测量程序(FTIR光谱).赫里奥特气体池是一种用于分离和测量气体成分的装置,常用于化学分析和环境监测等领域。它的使用原理基于气体的扩散性质和浓度的差异赫里奥特气体池的主要组成部分包括一个封闭的容器和一个气体扩散膜。容器内部分为两个区域,分别是样品区和参比区。样品区放置待测气体样品,参比区放置已知浓度的参比气体。 标准气体池多少钱品质气体池供应,就选择宁波宁仪信息技术有限公司,需要可以电话联系我司的!

气体池是一种高效的气体储存和管理解决方案,广泛应用于多个行业,包括能源、化工及环保等领域。作为我们公司的关键产品,气体池凭借其优越的性能和可靠的安全性,逐渐成为市场上不可或缺的选择。 气体池的设计旨在优化气体储存和使用效率。它采用先进的材料和技术,确保气体在储存过程中的稳定性和安全性,避免了传统储存方式可能带来的泄漏和损失。此外,气体池的结构灵活多样,可以根据客户的具体需求进行定制,满足不同规模和用途的气体储存需求。 在环保方面,气体池的使用减少了气体的排放与浪费。通过高效的气体管理系统,气体池能够提高资源的利用率,为企业降低运营成本的同时,助力环境保护。我们相信,选择气体池不仅是对企业发展的投资,更是对可持续发展的承诺。
高温气体池用于分析固体样品和过程气体,可以在真空到1000psi压力下使用。样品温度可高达800℃,样品池窗片和主体可加热和控制到高达200℃的温度。另外,还有用于室温至250℃范围内气体的定性和定量分析的不锈钢池体,可用于静态或流通两种测试方式。全新光学设计和精密机械加工工艺带来稳固可靠的工业级产品,高温恒温伴热模块将池体温度稳定至高达300℃。激光输入采用预对准光纤FC接口输入,耦合效率高,温度漂移低,省去复杂的耦合对光操作,降低了维护难度和成本。本产品非常适合工业级高精度近红外TDLAS气体分析系统集成,可有效提高抽取式热湿法TDLAS对NH3、H2O、CO、NOx、SO2、H2S等气体分子检测的灵敏度和精度。 品质气体池供应选择宁波宁仪信息技术有限公司,有需要可以电话联系我司哦!

此外,标准气参考气体池还可以用于比对不同仪器之间的测量结果。在环境监测中,常常会使用多种不同型号的仪器进行测量。通过使用标准气参考气体池进行比对,可以评估不同仪器之间的测量结果的一致性,从而选择合适的仪器进行监测。***,标准气参考气体池还可以用于开展环境监测方法的研究和改进。环境监测方法的准确性和可靠性直接影响监测结果的性能。通过使用标准气参考气体池进行研究,可以评估不同方法的准确性和可靠性,从而优化监测方法,提高监测结果的准确性和可靠性。总之,标准气参考气体池在环境监测中具有重要的应用价值。通过使用标准气参考气体池进行校准、验证、比对和研究,可以提高环境监测结果的准确性和可靠性,为环境保护工作提供科学依据。未来,随着技术的不断发展和应用的不断推广,标准气参考气体池在环境监测中的应用将会得到进一步的拓展和深化。 需要品质气体池供应建议选宁波宁仪信息技术有限公司。江苏CO气体池报价
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低温气体吸收池已广泛应用于低温分子光谱方面的研究,这些低温分子光谱参数在一定程度上推动了大气遥感的发展。然而,目前的低温气体吸收池光程还不足以模拟地外行星及其卫星寒冷大气层的长光程吸收环境,因而,设计一款具有长路径、温度可均匀变化、结构稳定的低温气体吸收池是未来面临的挑战近年来,常温气体吸收池和变温气体吸收池的发展都较为迅速,广泛应用于光谱检测的各个领域。对于常温气体吸收池来说,在结构稳定性、光程体积比、镜面利用率等方面已日趋完善,未来适用于无人机搭载的微型化、易校准、具备多通道检测的光学气体吸收池系统将成为一个很有前景的发展方向。目前,变温气体吸收池在温度稳定性和均匀性的方面已取得较大成功,而为了能更好地模拟星球的实际大气吸收环境,现有的变温吸收池在保证池体的气密性、温度稳定性和均匀性前提下,需要进一步增加吸收光程。 NO气体池定制