驭波长检测法
发布时间:2016/2/18 20:45:55 访问次数:604
CO的基频红外吸收峰位于2150 cm-l(4.65 ym)周围,C02的吸收峰位于2347 cmWl(4.26 ym)附近,如图12.8所示。在烟道气CO
浓度测量过程中,C02是最主要的干扰气体。
图12.9所示是根据HITRAN光谱数据库绘制的CO气体和C02气体在2100~2200 cm-1波长范围内的吸收谱线强度(单位面积的分子吸收系数)分布图。EC11FS2-TE12R从图中发现,特定气体的吸收谱线之间的波长间隔用波数表示是均匀的,而且不同气体之间这个间隔距离是不一样的,也就是说,在频域上不同气体的吸收光谱可以视为 不同频率的周期函数。由图中的特征吸收谱线可以看出,在CO的特征吸收波数2150 cm-1处附近,存在C02的吸收。因此,如果采用双波长或单波长法检测CO的浓度,则C02浓度的变化对测量结果有影响。
CO的基频红外吸收峰位于2150 cm-l(4.65 ym)周围,C02的吸收峰位于2347 cmWl(4.26 ym)附近,如图12.8所示。在烟道气CO
浓度测量过程中,C02是最主要的干扰气体。
图12.9所示是根据HITRAN光谱数据库绘制的CO气体和C02气体在2100~2200 cm-1波长范围内的吸收谱线强度(单位面积的分子吸收系数)分布图。EC11FS2-TE12R从图中发现,特定气体的吸收谱线之间的波长间隔用波数表示是均匀的,而且不同气体之间这个间隔距离是不一样的,也就是说,在频域上不同气体的吸收光谱可以视为 不同频率的周期函数。由图中的特征吸收谱线可以看出,在CO的特征吸收波数2150 cm-1处附近,存在C02的吸收。因此,如果采用双波长或单波长法检测CO的浓度,则C02浓度的变化对测量结果有影响。
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