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OAICOS或助力进一步发展高精度原位痕量气体分析仪器

近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研究员高晓明团队在利用射频白噪声主动抑制离轴积分腔输出光谱的残余腔模式噪声方面取得新进展,相关研究成果以Enhancing off-axis integrated cavity output spectroscopy (OA-ICOS) with radio frequency white noise for gas sensing 为题发表在国际学术期刊Optics Express上。 离轴积分腔输出光谱技术通过将光束离轴入射到高精度光学谐振腔来获得增强的吸收信号,其中残余腔模式一直是限制灵敏度的一个主要噪声源,给发展高精度、高灵敏度的积分腔光谱测量仪器带来一定的困难。课题组王静静等人开展了有关研究工作,通过在激光器中主动注入射频(RF)白噪声的方式,有效抑制了积分腔残余腔模式噪声,获得了较好的研究结果,信噪比提升3倍以上,有效提高了系统的检测性能。 这一研究结果......阅读全文

OAICOS或助力进一步发展高精度原位痕量气体分析仪器

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研究员高晓明团队在利用射频白噪声主动抑制离轴积分腔输出光谱的残余腔模式噪声方面取得新进展,相关研究成果以Enhancing off-axis integrated cavity output spectroscopy (OA-ICOS) w

OAICOS激光痕量气体及稳定性同位素分析技术

LGR 自1994 年创立以来,一直致力于开发创新的激光测量技术,并将之应用于多种气体、液体和固体的测量。LGR 的研发人员在光学诊断、激光光谱、物理化学与微电子系统技术等方面拥有丰富的专业知识,并且在这些专业领域拥有多项ZL,LGR 将之持续应用于激光分析设备的研发和改进。LGR 在加

痕量气体观测仪简介

  痕量气体观测仪是一种用于农学领域的分析仪器,于2015年03月30日启用。  技术指标  系统采用红外光声谱测量技术,通过选选择不同的滤波镜选择要测量的气体。最多同时选择5个不同的滤波镜(外加水汽滤波片),这样,可同时测量5种气体和水汽。检测限达ppb级。主机系统内设有气泵,可抽取50米外的气体

痕量气体预浓缩仪

  痕量气体预浓缩仪是一种用于地球科学领域的分析仪器,于2018年07月02日启用。  技术指标  痕量气体浓缩仪分析模块为isoprime100稳定同位素质谱仪的前端自动前处理装置,用于ppm级CH4、CO2以及ppb级N2O的同位素分析。其配备化学阱去除H2O和CO2(用于N2O和CH4分析),

激光拉曼光谱气体分析仪器专项启动

  1月18日,国家重大科学仪器设备开发专项“激光拉曼光谱气体分析仪项目的研发与应用”在武汉正式启动,省科技厅副巡视员方国强及东湖高新区科技创新局、项目承担单位、合作单位、项目监理组相关领导和专家出席启动会。   方国强副巡视员指出,国家重大科学仪器设备开发专项是科技部财政部在科学仪器研

LWIR高光谱成像技术应用于甲烷等痕量气体检测

目前,环保部门对在大区域范围内研究甲烷痕量气体的非正常排放的归属和量化方面存在很大的不确定性。尤其在化工园区、工业聚集区等存在潜在气体污染风险的地区,快速、灵敏地定位污染气体泄漏源头,量化气体排量,监测气体扩散分布,对有效预防灾害发生,降低风险,保障人民生命财产安全具有重要意义。AisaOWL长波红

地理资源所稳定同位素生态系统生态学研究取得新进展

  生态系统生态学是中科院生态系统网络观测与模拟重点实验室的核心研究领域。自2006年以来,在中科院地理科学与资源研究所于贵瑞研究员、孙晓敏研究员和李胜功研究员等带领下,该重点实验室在稳定同位素生态系统生态学研究方向已经取得了快速的发展。   在基于调制式半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术之后,

通过反硝化细菌和激光同位素分析仪测定溶解硝酸盐中...

通过反硝化细菌和激光同位素分析仪测定溶解硝酸盐中的δ15N和δ18OLGR氧化亚氮同位素分析仪测量水中硝酸盐成功案例:Analytical Chemistry 文章:Combining Denitrifying Bacteria and Laser Spectroscopy for Isotopic

痕量温室气体释放规律及影响研究获进展

  为揭示黄河口潮滩N2O和CH4的释放规律,评估河口氮输入对其释放的潜在影响及准确估算区域碳排放清单,中科院烟台海岸带研究所副研究员孙志高课题组对其进行了系统研究,相关成果近期发表在《光化层》和《植物与土壤》等期刊上。   N2O和CH4是两种重要的痕量温室气体,其在大气中的浓度虽低于CO2,但

痕量气体浓缩仪采用的技术特点分析讨论

 痕量气体浓缩仪又称真空离心浓缩仪结构组成由离心机单元和真空单元组成,标准配置一般使用冷阱控制低温和使用溶剂捕集器来收集溶剂。如无冷阱,真空单元必须使用隔膜泵,也就是我们常说的干泵。   痕量气体浓缩仪的使用者对于离心机或者冻干机大多轻车熟路,本期要提供一个离心浓缩的应用干货,这些应用很大程度区别与

痕量分析的方法化学光谱法简介

  常用于测定高纯材料中痕量杂质,对分析99.999~99.9999%纯度材料,效果好,测定下限可达μg至ng级。此法须先用液-液萃取、挥发、离子交换等技术分离主体,富集杂质,再对溶液干渣用高压电火花或交流电弧光源进行光谱测定;或在分离主体后,把溶液浓缩到2~5ml,用高频电感耦合等离子体作光源进行

X射线荧光光谱法痕量元素测定

  在物质成分的分析方面主要包括克服基体效应的基础研究和扩大分析应用范围两方面。现在,基体效应的数学校正法正在通过校正模型的更深入研究和计算机软件的进一步开发,向更高水平的方向发展。而且,随着制样技术的逐步自动化,各种物理化学前处理方法的改进,对于扩大分析含量范围,包括进一步开展痕量元素测定等工作,

实验室分析仪器红外光谱的气体样品制样方法

气体样品的制样方法气态样品通常使用直径4cm、长10cm的玻璃气体吸收池,它的两端配有透红外线的窗片(一般为溴化钾或氯化钠),为了防止漏气,玻管两端需仔细磨平,并用黏合剂将其与盐窗结合,池体焊有两个带活塞的支管以便充入气样。进样时一般先用真空泵将气体吸收池抽真空,然后再充注样品。吸收峰的强度可以通过

气体分析仪器应用难点分析

  1、气体分析是实现一系列的化工过程   一台气体分析仪或一套气体分析系统相当于一套完整的化工工艺设备,因此,气体分析仪器系统工作过程就是在实现一系列的化工过程。若想通过气体分析得到准确数据,就必须了解这一系列化工过程中各阶段的情况及变化,认真研究并掌握其中的规律,只有这样才能达到准确测定的目的。

实验室光谱仪器离子荧光光谱分析的发展前景

等离子体原子/离子荧光光谱是独具特色的痕量、超痕量元素分析工具。作为一种简单、实用的光谱分析技术,尽管在多年的发展历史上远远没有达到理论上应有的研究和应用水平,在仪器结构中还有很多需要改进和完善之处,如发展新型大功率激发光源、研 究新型原子化器/离子化器以及使用新型检测器件等。结合电子学、计算机、激

方勇华团队:痕量气体光声检测研究新进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研究员方勇华团队在痕量气体光声检测研究方面取得新进展。相关研究成果发表在Optics Express上,并被选为Editor’s Pick文章。  光声光谱是一种间接吸收光谱技术,通过检测气体吸收光能产生的光声信号来反演气体浓度,具有灵敏度

大气痕量气体有哪些以及相应检测仪的工作原理

痕量气体是大气中浓度低于10E-6的粒种,比如洁净大气中稳定的痕量气体有氦、氪、氙等;不稳定的有二氧化碳、氧化亚氮、甲烷、氢和臭氧;很不稳定的有一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢和水蒸气等。它们参与大气化学循环,在大气中的滞留期为几天至几十年,甚至更长。它们中有一些是天然排放的,但有一部分是由于人

氢化物原子吸收光谱法测定痕量

  一、制定分析方法的工作顺序   1. 先配制一种标准溶液, 含量约为灵敏度的50-100倍(吸光度0.2-0.5Abs为最佳)和空白溶液,用来检查或确定:   a. 发生的化学条件   b. 发生器的条件   c. 主机的条件   d. 读数的稳定性   e.实际达到的灵敏度, (减

氢化物原子吸收光谱法测定痕量

  一、制定分析方法的工作顺序   1. 先配制一种标准溶液, 含量约为灵敏度的50-100倍(吸光度0.2-0.5Abs为最佳)和空白溶液,用来检查或确定:   a. 发生的化学条件   b. 发生器的条件   c. 主机的条件   d. 读数的稳定性   e.实际达到的灵敏度, (减

氢化物原子吸收光谱法测定痕量

一、制定分析方法的工作顺序1. 先配制一种标准溶液, 含量约为灵敏度的50-100倍(吸光度0.2-0.5Abs为最佳)和空白溶液,用来检查或确定:a. 发生的化学条件b. 发生器的条件c. 主机的条件d. 读数的稳定性e.实际达到的灵敏度, (减去空白读数计算)。2. 配制系列标准溶液,以砷为例:

痕量分析方法原子吸收光谱法介绍

  有较好的灵敏度和精密度,广泛应用于测定高纯材料中的痕量元素。用火焰原子吸收光谱进行分析时,除用空气-C2H2火焰外,还可用N2O-C2H2火焰以扩大分析元素的数目。近年来,又发展出无火焰原子吸收光谱法,把石墨炉原子仪器应用于痕量元素分析。原子吸收光谱分析由于化学组分干扰产生系统误差,也由于光散射

拉曼光谱的信号选择

拉曼信号的选择入射激光的功率,样品池厚度和光学系统的参数也对拉曼信号强度有很大的影响,故多选用能产生较强拉曼信号并且其拉曼峰不与待测拉曼峰重叠的基质或外加物质的分子作内标加以校正。其内标的选择原则和定量分析方法与其他光谱分析方法基本相同。斯托克斯线能量减少,波长变长反斯托克斯线能量增加,波长变短

拉曼光谱的信号选择

  拉曼信号的选择  入射激光的功率,样品池厚度和光学系统的参数也对拉曼信号强度有很大的影响,故多选用能产生较强拉曼信号并且其拉曼峰不与待测拉曼峰重叠的基质或外加物质的分子作内标加以校正。其内标的选择原则和定量分析方法与其他光谱分析方法基本相同。  斯托克斯线能量减少,波长变长  反斯托克斯线能量增

Q系列热分析仪器净化气体

净化气体(Purge Gas)种类和流量对Q系列仪器测试结果有一定影响。如果相关标准对净化气体有具体要求,可据标准选择设定。从仪器方面看,TA的Q系列热分析仪器净化气体可接通种类和典型流量如下:   Q系列DSC,TGA和SDT有GAS 1和GAS 2两路净化气体接口,DSC和TGA可据需要接

气体分析仪器应用难点解读

气体分析仪器是一种用来进行气体成分分析检验的工具,借助它能得到某些成分种类和含量的数据。但是,气体分析仪器不是一种简单的工具,它既不像流量计、压力表那样结构简单,也不像各种热工仪表那样易于操作使用。它是一类结构复杂、使用技术难度较大的工具,使用气体分析仪器是一项较复杂且不易掌握的专门技术。一般地说,

Q系列热分析仪器净化气体

净化气体(Purge Gas)种类和流量对Q系列仪器测试结果有一定影响。如果相关标准对净化气体有具体要求,可据标准选择设定。从仪器方面看,TA的Q系列热分析仪器净化气体可接通种类和典型流量如下:Q系列DSC,TGA和SDT有GAS 1和GAS 2两路净化气体接口,DSC和TGA可据需要接通氮气,空气

光谱分析仪器

光谱分析仪器是进行光谱分析的仪器设备,主要由光源、分光系(光谱仪)及观测系统三部分组成。光源光源的作用:首先,把试样中的组分蒸发离解为气态原子,然后使这些气态原子激发,使之产生特征光谱。因此光源的主要作用是提供试样蒸发、原子化和激发所需的能量。常用光源类型:目前常用的光源有直流电弧、交流电弧、电火花

中国石化自主开发微痕量气体组分同位素分析新技术

  近日,石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所实验研究人员应用自主开发的微痕量气体组分同位素分析新技术,对鄂尔多斯盆地的富烃类气藏、云南腾冲的温泉气、济阳坳陷地区二氧化碳气藏中的气体进行氢同位素分析,收到让地球化学研究人员满意的分析效果。历经40多年发展的无锡石油地质研究所实验研

冷原子吸收光谱法测定饲料中痕量汞

1 前言   国内外对饲料中有害重金属汞的含量有着严格的控制,动物摄入被汞污染的饲料可引起急性或慢性中毒[1],因此建立饲料中痕量汞的测定方法就十分必要。目前用于测定汞的方法很多,常用的有:分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、色谱法等[2,3]。冷原子吸收法作为一种有效的痕量汞的测定,已在实际工作中

大气痕量差分吸收光谱仪(EMI)通过验收

  本报讯 空气质量是如何变化的,大气痕量气体等污染气体在地球上空是如何输运的?高分系列卫星可以实现对我国陆地、大气和海洋的观测。昨日,记者从中科院合肥物质科学研究院(科学岛)获悉,由科学岛自主研发的大气痕量差分吸收光谱仪(EMI)通过验收评审,该仪器将登上高分五号卫星,成为大气“观察员”。  高分