二氧化碳检测器相关介绍

大气中二氧化碳的增加是人类文明发展的一个威胁,尤其是对环境的影响,当然现在有很多相关机构都在研究检测和治理二氧化碳的方法,当然,二氧化碳检测器就是人们监控这种气体的一种有力保障,当然,二氧化碳检测器设备从出现到现在已经发展出了很多类型。 二氧化碳检测器器是一种用来检测大气中二氧化碳含量以及其他相关参数的一种专用设备,这种设备中通常都安装有二氧化碳传感器部件,它的出现是因为人们意识到了大气环境中二氧化碳浓度的急剧增加进而危及到了健康标准,所以就研究出了这种设别,通常这种设备有很多类型,大多种类都没有针对氧气的依赖性,所以也就被广泛的应用到了石油、家居、化工、气象、化学等绝大部分和生活息息相关的行业。......阅读全文

热离子检测器介绍

热离子检测器又称碱火焰电离检测器,是一种 对含磷、氮、硫、卤素等杂原子的有机物有较高灵敏度的选择性检测器。

紫外检测器基本介绍

  紫外吸收检测器简称紫外检测器,是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器,其工作原理是Lambert-Beer定律,即当一束单色光透过流动池时,若流动相不吸收光,则吸收度A与吸光组分的浓度C和流动池的光径长度L成正比。

ECD检测器的介绍

  1. ecd 在 1961 年问世,它与 fid、色谱程序升温分析称为色谱仪发展中三大突破;  2. 它是一种高灵敏度、高选择性检测器,对电负性物质特别敏感;  3. 最小检测量可达 10-13克( γ —666) ,对四氯化碳和正己烷灵敏度的比为 4×108倍;  4. 它主要用于分析测定卤化

液相色谱仪仪器相关术语微分检测器

微分检测器( differential detector)响应值取决于组分瞬时量的检测器。

液相色谱仪仪器相关术语积分检测器

积分检测器( integral detector)响应值取决于组分累积量的检测器。

液相色谱仪仪器相关术语荧光检测器

荧光检测器( fluorescence detector)利用组分在光源激发下发射荧光而产生电信号的器件。

二氧化碳测试器的相关知识

二氧化碳应用领域 1、化学合成工业:碳酸钠、碳酸钾、硼砂、尿素、碳酸丙烯脂、碳酸二甲脂等。 2、机械保护焊接:大型船体、压力容器、化工设备、起重机械、精密车床的保护焊接等。 3、金属铸造加工:冷冻铸模、非金属铸造成型。 4、农业施肥:塑料大棚注二氧化碳气,加速光合作用,增加产量。 5、啤酒饮料灌装:

张力检测器的分类介绍

  按其工作原理又可分为应变片型和微位移型。应变片型是张力应变片和压缩应变片按照电桥方式连接在一起,当受到外压力时应变片的电阻值也随之改变,改变值的多少将正比于所受张力的大小;微位移型是通过外力施加负载,使板簧产生位移,然后通过差接变压器检测出张力,由于板簧的位移量极小,大约±200μm,所以称作微

氢火焰离子化检测器的结构相关简介

  (1) 在发射极和收集极之间加有一定的直流电压(100—300V)构成一个外加电场。  (2) 氢焰检测器需要用到三种气体:  N2:载气携带试样组分;  H2:为燃气;  空气:助燃气。  使用时需要调整三者的比例关系,检测器灵敏度达到最佳。  一般根据分离及分析速度的需要选择载气(氮气)的流

简介紫外检测器的波长范围相关内容

  紫外检测器的波长范围是根据连续光源(氘灯)发出的光,通过狭缝、透镜、光栅、反射镜等光路组件形成单一波长的平行光束。通过光栅的调节可得到不同波长。波长范围应该是根据光源来确定的,不同光源波长范围也不一样。  光波根据光的传播频率不一样而划分的。紫外的,常用为0.005---2.0(AUFS)。紫外

液相色谱仪仪器相关术语溶质性能检测器

溶质性能检测器( solute property detector)响应值取决于流出液中组分的物理或化学特性的检测器。

液相色谱仪仪器相关术语微库仑检测器

微库仑检测器( micro coulometric detector)又称电量检测器。利用为使库仓池恢复平衡而消耗的电量与被测组分的化学当量的关系进行分析的检测器。主要用于检测含硫、氮、卤素等的化合物。

液相色谱仪仪器相关术语质谱检测器

质谱检测器(MSD, mass spectrometric detector)使所含组分离子化,然后利用不同离子在电场或磁场的运动行为的不同,把离子按质荷比(m/z)分开而得到质谱,通过样品的质谱和相关信息,可以得到样品的定性定量结果的检测器。

紫外吸收检测器的特点介绍

紫外吸收检测器常用氘灯作光源,氘灯则发射出紫外-可见区范围的连续波长,并安装一个光栅型单色器,其波长选择范围宽(190nm~800nm)。它有两个流通池,一个作参比,一个作测量用,光源发出的紫外光照射到流通池上,若两流通池都通过纯的均匀溶剂,则它们在紫外波长下几乎无吸收,光电管上接受到的辐射强度相等

紫外检测器定期扫除灰尘介绍

  仪器每3年应该清扫1次,以保证仪器的性能、减少仪器故障的发生。此项维护需要二人配合进行,将控制盒从仪器中取出,先用小刷子清扫仪器内部的灰尘,再让吸尘器立即吸走。尤其是位于氘灯下面的冷却风扇,积累的灰尘及污物较多,需要反复清扫。若沉积的灰尘中含有油污,则很难用小刷清洁干净.此时可以用蘸有乙醇的脱脂

关于红外检测器的优势介绍

  红外检测作为非破坏检测众多方法中的一个,它们的功能在相比之下是各有特色,但红外检测却有其独到之处,形成了它的检测优势,可完成x射线、超音波、声发射及激光全息检测等技术无法担任的检测。  (1)红外检测器—非接触性:红外检测的实施是不需要接触被检目标的,被检物体可静可动,可以是具有高达数千摄氏度的

关于热导检测器的应用介绍

  热导池(TCD)检测器是一种通用的非破坏性浓度型检测器,一直是实际工作中应用最多的气相色谱检测器之一。TCD特别适用于气体混合物的分析,对于那些氢火焰离子化检测器不能直接检测的无机气体的分析,TCD更是显示出独到之处。TCD在检测过程中不破坏被监测组份,有利于样品的收集,或与其他仪器联用。TCD

关于热导检测器的定义介绍

  敏感元件为热丝,如钨丝、铂丝、铼丝,并由热丝组成电桥。在通过恒定电流以后,钨丝温度升高,其热量经四周的载气分子传递至池壁。当被测组分与载气一起进入热导池时,由于混合气的热导率与纯载气不同(通常是低于载气的热导率),钨丝传向池壁的热量也发生变化,致使钨丝温度发生改变,其电阻也随之改变,进而使电桥输

液相色谱检测器的介绍

紫外吸收检测器 ultraviolet absorption detector 紫外吸收检测器 ultraviolet absorption detector 简称紫外检测器(UV),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器。因为大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外吸收性质,所

液相色谱仪仪器相关术语电化学检测器

电化学检测器( electrochemical detector)通过色谱柱流出物的电化学过程而产生电信号的器件。

新型分光系统和固体检测器的相关参数

  新型分光系统和固体检测器的出现改变了这一局面。  ① 二维光谱的产生。当仅仅使用光栅进行分光时,产生的是一维光谱,在焦平面上形成线状光谱;中阶梯光栅与棱镜组合的色散系统,可产生二维光谱,即棱镜产生的一维线状光谱又被中阶梯光栅分光一次,在焦平面上形成二维的点状光谱。  ② 固体检测器。目前已被采用

液相色谱仪仪器相关术语(示差)折光检测器

(示差)折光检测器([ differential] refractive index detector)利用流出液和流动相之间折射率的差异而产生电信号的器件。

二氧化碳检测仪相关应用的分析

  二氧化碳检测仪通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的二氧化碳气体。工作原理红外线检测仪运用红外线光源吸收原理来检测现场环境中的可燃性碳氢类气体。二氧化碳检测仪使用一个内置在不锈钢房里的微型即插型光学探测器。被检测气体扩散并通过到这个烧结的不锈钢阻火器进入光学气室。气室中有一盏灯提供循环的红外光

二氧化碳监测仪相关技术指标

每种传感器的应用领域大有不同的,而且也需要经常校准,并且只能在清洁的环境中进行工 作。传统的二氧化碳传感器对于二氧化碳这类不可燃气体的测量十分困难,化学传感器很难胜任这项工作,使用寿命也很短。其他的各种间接测量方法,由于它们通 常不仅仅对一种气体组成度敏感.所以其精度很低且漂移量较大。现在的二氧化碳

液相色谱仪仪器相关术语蒸发(激光)光散射检测器

蒸发(激光)光散射检测器( evaporative[ laser) light scattering detector)利用激光器作光源,测量高分子溶液散射光强度的电信号的器件。是一种分子量检测器。

液相色谱仪仪器相关术语质量流速敏感型检测器

质量流速敏感型检测器( mass flow rate sensitive detector)又称质量型检测器。响应值取决于组分质量流量的检测器。

液相色谱仪仪器相关术语紫外可见光检测器

紫外-可见光检测器( ultraviolet visible detector)利用组分在紫外-可见光的波长范围内有特征吸收而产生电信号的器件。

液相色谱仪仪器相关术语浓度敏感型检测器

浓度敏感型检测器( concentration sensitive detector)又称浓度型检测器。响应值取决于组分浓度的检测器。

液相色谱仪仪器相关术语总体性能检测器

总体性能检测器( bulk property detector)响应值取决于流出液某些物理性质总变化的检测器。

关于火焰光度检测器的原理介绍

  火焰光度检测器利用氢扩散火焰,首先通过燃烧分解从色谱柱中流出的含P和S的化合物分子,使之称为碎片,然后把这些碎片激发到高能级,这些激发态的分子随后回到基态,发射出特征的带状光谱。这些发射光通过通带中心在392nm(对于硫)或526nm(对于磷)处的滤光片,用光电倍增管测定其强度。