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吸光度4、透射比r与浓度C的关系

发布时间:2015/6/10 19:36:35 访问次数:2238

   上面描述了红外吸收的基本定律,阐述了介质浓度(包括溶液、气体等物质)与透射比、 G3F-203SN-VD吸光度之间的相互关系。这些

关系对于基于这一性质的应用开发提供了重大的基础理论依据,大多应用都是基于这一性质来开发实现的。下面阐述这些性

质及理论在气体检测领域中的应用方法。事实上对于气体、溶液等基本都是一样的,只是介质的本身不一样而已,在设计原理及方法等都是相似的。

   根据上述分析,从分子光谱、分子振动形式、能级跃迁等一系列分析得出某些双原子分子或多原子分子的气体(像甲烷、乙烯、二甲醚等)都具有红外吸收,且在红外光谱内具有独特的吸收区,满足上述分析的吸收定律,因此,这一方法在实际生活中被用来检测气体的泄漏浓度,结合上一节分析,根据气体浓度与光强关系,通过运用所建立的模型来检测一些气体的浓度,在建立的这个模型中,首先根据气体分子对红外吸收在某一个很窄的谱带区域内(这是根据气体对红外吸收的性质丽定),假设探测器只探测到这个区域内的红外辐射,而对其他波长范围内的光是不敏感的,因此其他波长范围内的光需要采用过滤方式,在到达探测器表面时被过滤处理掉。

   上面描述了红外吸收的基本定律,阐述了介质浓度(包括溶液、气体等物质)与透射比、 G3F-203SN-VD吸光度之间的相互关系。这些

关系对于基于这一性质的应用开发提供了重大的基础理论依据,大多应用都是基于这一性质来开发实现的。下面阐述这些性

质及理论在气体检测领域中的应用方法。事实上对于气体、溶液等基本都是一样的,只是介质的本身不一样而已,在设计原理及方法等都是相似的。

   根据上述分析,从分子光谱、分子振动形式、能级跃迁等一系列分析得出某些双原子分子或多原子分子的气体(像甲烷、乙烯、二甲醚等)都具有红外吸收,且在红外光谱内具有独特的吸收区,满足上述分析的吸收定律,因此,这一方法在实际生活中被用来检测气体的泄漏浓度,结合上一节分析,根据气体浓度与光强关系,通过运用所建立的模型来检测一些气体的浓度,在建立的这个模型中,首先根据气体分子对红外吸收在某一个很窄的谱带区域内(这是根据气体对红外吸收的性质丽定),假设探测器只探测到这个区域内的红外辐射,而对其他波长范围内的光是不敏感的,因此其他波长范围内的光需要采用过滤方式,在到达探测器表面时被过滤处理掉。

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