可调谐二极管激光(TDL)气体分析仪

测量关键点一系列的过程适配连接方式给您提供原位管道探头式安装、抽取式配套预处理系统安装,或者管道原位对穿式安装等多种选择。 梅特勒-托利多的所有可调谐二极管激光气体分析仪均无需激光对中,标准的原位管道安装探头式分析仪最小可适合DN100(4")管道安装应用。 其他过程连接适配设计,包括应用于DN50(2")小型管道的过程适配设计、用于高粉尘含量或含大量冷凝物质工况应用的过滤式探头设计,以及用于氮封应用的非吹扫探头设计。无需激光对中GPro® 500系列可调谐二极管激光气体分析仪具有特殊的折叠光学路径设计。 激光源和检测器位于传感器一端的同一个装置中,激光束被一个直角棱镜反射回检测器,因此激光束的对中不会出现问题。 通过我们一系列的多种过程连接适配设计选项,GPro 500可以应用于几乎所有的管道和烟道。一个独特的多功能仪器平台使用模块化设计,GPro 500可调谐二极管激光气体分析仪让......阅读全文

可调谐二极管激光(TDL)气体分析仪

测量关键点一系列的过程适配连接方式给您提供原位管道探头式安装、抽取式配套预处理系统安装,或者管道原位对穿式安装等多种选择。 梅特勒-托利多的所有可调谐二极管激光气体分析仪均无需激光对中,标准的原位管道安装探头式分析仪最小可适合DN100(4")管道安装应用。 其他过程连接适配设计,包括应用于

梅特勒托利多荣获Frost--Sullivan“战略创新力与领导力奖”

梅特勒托利多荣获Frost & Sullivan 2014年度“战略创新力与领导力奖”,此奖项的颁发是对梅特勒托利多产品——可调谐二极管激光分析仪(TDL)在行业领导地位的肯定 。通过洞察与创新,梅特勒托利多正计划在气体分析领域实现新的飞跃,继续保持行业领先地位,领跑过程可调谐二极管激光

新型-TDL氧气传感器轻松实现质量控制

新型 TDL氧气传感器轻松实现质量控制为了保障过程安全,进而确保环境、人员与财产安全,我们必须使用最好的设备。新型可调谐二极管激光氧气传感器将在线传感器的便捷性和易用性与强大的气体分析仪性能相结合。使用GPro 500,氧气测量比以往更简单并且更加可靠。提供更快测量和更精确数据的氧气传感器总是受到化

梅特勒托利多GPro-500-TDL原位氧气分析仪荣获金奖

在佛罗里达州奥兰多举办的2012年匹兹堡分析化学和光谱应用会议上梅特勒-托利多GPro 500TM TDL氧气分析仪获得了由气体与仪器国际杂志 (Gases & Instrumentation International Magazine) 颁发的气体分析与检测金奖 (Golden Gas Awa

梅特勒托利多原位氧气分析仪荣获2012-Golden-Gas金奖!

  在佛罗里达州奥兰多举办的2012年匹兹堡分析化学和光谱应用会议上梅特勒-托利多GPro 500TM TDL氧气分析仪获得了由气体与仪器国际杂志 (Gases & Instrumentation International Magazine) 颁发的气体分析与检测金奖 (Golden Gas

梅特勒托利多新推出在线原位氧气分析仪GPro500

    梅特勒-托利多推出了可调谐二极管激光(TDL)氧气测量系统Gpro™500。Gpro500提供优越的测量性能、简单的安装过程,并且只需很少的维护工作。TDL气体分析仪解决了取样式分析系统的各种弊端:首先,不再需要取样或预处理装置,不会受到背景气体干扰,适用于高水分和粉尘的环境中。其次,该系统

梅特勒托利多新推出在线原位氧气分析仪GPro500

  梅特勒托利多推出了可调谐二极管激光(TDL)氧气测量系统Gpro™500。Gpro500提供优越的测量性能、简单的安装过程,并且只需很少的维护工作。TDL气体分析仪解决了取样式分析系统的各种弊端:首先,不再需要取样或预处理装置,不会受到背景气体干扰,适用于高水分和粉尘的环境中。其次,该系统测量漂

重新定义气体分析

可调谐二极管激光(TDL) 光谱学技术正在迅速发展成为工业过程的气体分析技术的选择。但是,有时用户会发现测量位置的具体条件会限制该项技术的使用。梅特勒-托利多对气体分析进行了重新定义,专为此开发了 GPro 500系列,这是一个通用平台,允许您在过程中任何需要的位置使用TDL技术,不受外界条

’梅特勒托利多“激光氧气分析仪问卷活动获奖客户揭晓

尊敬的客户:梅特勒-托利多过程分析部在2012年3月19日-5月31日推出了“无预处理、低维护激光氧气分析仪有奖问卷活动”,获得了众多客户的积极参与,并提供了很多宝贵的信息。  本次“氧气分析仪活动”奖项已经揭晓:  一等奖:iPad2 (1台) 宋**, 手机:137*****394  幸运奖:定

氧分析仪测量的几种原理

氧分析仪测量的几种原理。因为每种氧分析仪测量方法有它的优点和缺点,它选择氧气分析仪很重要适合您的方法应用和使用。以下描述了的概述每种测量方法和他们的优点和缺点。(1)氧化锆型测量系统:浓缩池系统,像氧化锆这样的固体电解质氧离子的高电导率温度。 如图所示,当多孔时铂电极附着在两者上,氧化锆元素的侧面加

梅特勒托利多过程分析产品巡展及新品发布会长沙站

2012年11月28日,全球领先的食品、制药行业在线分析解决方案提供商梅特勒-托利多举办的“产品巡展及新品发布会”抵达长沙。本次活动在长沙金源大酒店隆重举行,吸引了长沙当地及周边城市的化工、制药、食品、电力厂商等160余名客户,现场观众济济一堂,气氛热烈。梅特勒-托利多为广大用户带来了最新的在线液体

激光气体分析仪

  1.调制光谱检测技术  调制光谱检测技术是一种被最广泛应用的可以获得较高检测灵敏度的TDLAS技术。它通过快速调制激光频率使其扫过被测气体吸收谱线的定频率范围,然后采用相敏检测技术测量被气体吸收后透射谱线中的谐波分量来分析气体的吸收情况。  调制类方案有外调制和内调制两种,外调制方案通过在半导体

GPro-500-系列

                GPro 500 系列                产品型号:GPro 500 系列产品品牌:梅特勒-托利多产品价格:电询                可调谐二极管激光氧气分析仪:便捷的原位在线测量传感器可调谐二极管激光测量技术以快速、精确,以及免受背景 气体干扰

激光气体分析仪的DLAS激光原理

    激光吸收光谱技术的简称。DLAS技术本质上是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体的选择性吸收来获得气体的浓度。  它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽。因此,DLAS技术是一种高分辨率的光谱吸收技术,半导体激光穿过被测气体的光强衰减可用朗伯-比尔

简述激光氧分析仪的测试原理

  激光氧分析仪测量原理:一种新型的非接触式可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)测氧仪器。该技术是利用激光能量被气体分子“选项”吸收形成吸收光谱的原理来测量氧气浓度的一种技术。具体来说,半导体激光器发射出来的特定波长的激光束穿过被测气体时,被测气体中氧气对激光束进行吸收导致激光强度产生衰减,激光强

可调谐激光器的简介

  可调谐激光器与其他传统的固态激光器相比,具有从近紫外到近红外的宽波段调谐范围,并且其本身尺寸小、线宽窄和光学效率高,这使其在单芯片实验室、医学诊断、皮肤医学等领域具有重要的应用前景。

可调谐激光器的类型

  染料激光器  用Nd:YAG激光经过倍频之后产生的 5320埃激光作为泵浦源去激励染料。在振荡器部分,条纹间距为d的衍射光栅和输出镜构成谐振腔。这时,只有波长满足2dcosθ=mλ,m=0,1,2,… 的光束才具有低的损耗,能形成激光振荡。因此,旋转光栅(改变θ角),就能改变输出激光的波长。在谐

2012’梅特勒托利多过程分析产品巡展及新品发布会深圳站

梅特勒托利多诚挚地邀请您参加2012年4月19日于深圳京基晶都酒店召开的“2012’梅特勒托利多过程分析产品巡展及新品发布会”。 本次会议特意邀请了国内外的产品专家,为您介绍在线分析的发展趋势及创新产品发布,与您分享成功的行业应用经验,我们将展出业内创新的ISM智能分析产品和先进的TDL调

关于氧纯度分析仪器的简介

  氧纯度分析仪器是一类用于测量和分析氧气纯度的科学仪器,广泛应用于工业、环保、医疗等多个领域,以确保气体纯度符合特定标准和需求。  氧纯度分析仪根据其测量原理的不同,可以分为多种类型,包括电化学氧分析仪、激光氧分析仪、氧化锆氧分析仪等。电化学氧分析仪利用电化学氧气传感器,通过铅或镉作为阳极,在阴极

激光气体分析仪的特点

  具有以下几点特点:  1、直接安装  2、无防爆问题  3、光纤分布,分体式连接  4、真正的多点同时监测  5、极宽的检测范围,从PPB到%的浓度范围都可以分析  6、无气体交叉干扰,超强的抗干扰能力  7、无需用户后期标定  8、快速的响应时间。

激光气体分析仪的原理

1.朗伯-比尔定律因此,TDLAS技术是一种高分辨率的光谱吸收技术,半导体激光穿过被测气体的光强衰减可用朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律表述式中,IV,0和IV 分别表示频率V的激光入射时和经过压力P,浓度X和光程L的气体后的光强;S(T)表示气体吸收谱线的强度;线性函数g(v-v0)表征

激光气体分析仪的原理

  1.朗伯-比尔定律  因此,TDLAS技术是一种高分辨率的光谱吸收技术,半导体激光穿过被测气体的光强衰减可用朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律表述式中,IV,0和IV 分别表示频率V的激光入射时和经过压力P,浓度X和光程L的气体后的光强;S(T)表示气体吸收谱线的强度;线性函数g(v-v

激光气体分析仪的原理

  激光气体分析仪是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体的选择性吸收来获得气体的浓度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽,被广泛用于多个领域中。   激光气体分析仪具有直接安装、无防爆问题、光纤分布、分体式连接、多点同时监测、检测范围广泛、超强的抗干

梅特勒托利多原位氧气分析仪荣获Golden-Gas金奖

 在佛罗里达州奥兰多举办的2012年匹兹堡分析化学和光谱应用会议上梅特勒-托利多GPro500TMTDL氧气分析仪获得了由气体与仪器国际杂志(Gases&InstrumentationInternationalMagazine)颁发的气体分析与检测金奖(GoldenGasAward)。这是梅特勒-托

可调谐激光器的工作原理

  实现激光波长调谐的原理大致有三种。大多数可调谐激光器都使用具有宽的荧光谱线的工作物质。构成激光器的谐振腔只在很窄的波长范围内才有很低的损耗。因此,第一种是通过某些元件(如光栅)改变谐振腔低损耗区所对应的波长来改变激光的波长。第二种是通过改变某些外界参数(如磁场、温度等)使激光跃迁的能级移动。第三

可调谐激光器的发展历史

  世界上第一台激光器,螺旋式氛灯泵浦的红宝石激光器问世后不久,脉冲可调谐染料激光器于1966年,由F.P.Sehsfer等人首先研制成功,四年后才由0.G.Peterson等人报导了第一台连续波染料激光运转,当时作为唯一的连续可调谐激光材料,染料激光得到了充分的发展,至八十年代形成一个高潮。  八

可调谐激光器的工作原理

实现激光波长调谐的原理大致有三种。大多数可调谐激光器都使用具有宽的荧光谱线的工作物质。构成激光器的谐振腔只在很窄的波长范围内才有很低的损耗。因此,第一种是通过某些元件(如光栅)改变谐振腔低损耗区所对应的波长来改变激光的波长。第二种是通过改变某些外界参数(如磁场、温度等)使激光跃迁的能级移动。第三种是

可调谐激光器的技术分类

可调谐激光器从实现技术上看主要分为:电流控制技术、温度控制技术和机械控制技术等类型。其中电控技术是通过改变注入电流实现波长的调谐,具有ns级调谐速度,较宽的调谐带宽,但输出功率较小,基于电控技术的主要有SG-DBR(采样光栅DBR)和GCSR(辅助光栅定向耦合背向取样反射)激光器。温控技术是通过改变

可调谐激光器的工作原理

实现激光波长调谐的原理大致有三种。大多数可调谐激光器都使用具有宽的荧光谱线的工作物质。构成激光器的谐振腔只在很窄的波长范围内才有很低的损耗。因此,第一种是通过某些元件(如光栅)改变谐振腔低损耗区所对应的波长来改变激光的波长。第二种是通过改变某些外界参数(如磁场、温度等)使激光跃迁的能级移动。第三种是

可调谐激光器的技术分类

  可调谐激光器从实现技术上看主要分为:电流控制技术、温度控制技术和机械控制技术等类型。  其中电控技术是通过改变注入电流实现波长的调谐,具有ns级调谐速度,较宽的调谐带宽,但输出功率较小,基于电控技术的主要有SG-DBR(采样光栅DBR)和GCSR(辅助光栅定向耦合背向取样反射)激光器。温控技术是