红外吸收光谱检测原理及方法
发布时间:2015/6/9 22:06:49 访问次数:1355
通过物理研究, AD7323BRUZ人们发现很多物质都可能由于其分子内部的振动对红外光谱产生吸收,而且这种吸收只对特定的红外波长有效,也就是说定物质会吸收特定波长的红外线。同时,根据朗伯一比尔定律,光谱被吸收的量同该种物质的浓度有很强的相关性,这就是红外吸收的原理‘22-24]。
不同气体在中红外线的光谱中有很强的吸收峰,烷烃类气体的吸收波长同一氧化碳和二氧化碳有很大的不同。要实现特定气体的红外吸收,首先就是要得到这一特窟波长的红外谱线,这就是分光技术,即把特定的红外波长从整个红外谱线中分离出来‘25。281。分光的两个基本方法就是使用棱镜或者滤光片。但是,由于棱镜分光必须采用机械转动的方法,因此并不适合用于便携式仪器和现场类仪器。在这种情况下,滤光片分光就成为这类红外气体监测仪器的首选。由于滤光片分光不能像棱镜分光那样仔细地将波长分成单波长,因此又称为非色散红外光( Non Dispersive Infrared, NDIR)方法。
由于滤光片的技术要求很高,包括其制作过程和质量与滤光器的基片材料,镀膜材料,膜层厚度的控制有关,至今高级光学滤光片的制作技术仍是西方国家保护的技术。用于气体检测和监测仪器上的红外传感器,都是使用NDIR技术,但检测方法与技术上都有自己的特色,比如双光源、参比技术等。
通过物理研究, AD7323BRUZ人们发现很多物质都可能由于其分子内部的振动对红外光谱产生吸收,而且这种吸收只对特定的红外波长有效,也就是说定物质会吸收特定波长的红外线。同时,根据朗伯一比尔定律,光谱被吸收的量同该种物质的浓度有很强的相关性,这就是红外吸收的原理‘22-24]。
不同气体在中红外线的光谱中有很强的吸收峰,烷烃类气体的吸收波长同一氧化碳和二氧化碳有很大的不同。要实现特定气体的红外吸收,首先就是要得到这一特窟波长的红外谱线,这就是分光技术,即把特定的红外波长从整个红外谱线中分离出来‘25。281。分光的两个基本方法就是使用棱镜或者滤光片。但是,由于棱镜分光必须采用机械转动的方法,因此并不适合用于便携式仪器和现场类仪器。在这种情况下,滤光片分光就成为这类红外气体监测仪器的首选。由于滤光片分光不能像棱镜分光那样仔细地将波长分成单波长,因此又称为非色散红外光( Non Dispersive Infrared, NDIR)方法。
由于滤光片的技术要求很高,包括其制作过程和质量与滤光器的基片材料,镀膜材料,膜层厚度的控制有关,至今高级光学滤光片的制作技术仍是西方国家保护的技术。用于气体检测和监测仪器上的红外传感器,都是使用NDIR技术,但检测方法与技术上都有自己的特色,比如双光源、参比技术等。
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