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丽江似蹲文化有限公司

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    ENGLISH

    NH3痕量气体监测仪

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    ——高精度NH3测量

    ??NH3在1S内精度<50 ppt

    坚固,适应野外测量

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    ??NH3在长期测量中精度<10 ppt

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    ??快速响应时间(10HZ)

    直接吸收光谱学允许进行高度特异性和准确的气体检测

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    ??可?。核∈托W?/span>

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    ??具有颗粒分离装置,减少气体中的颗粒
    ??可?{足球APP平台主词}。翰捎没钚远刍岣呦煊κ奔?/span>

    中红外检测可实现最大的测量灵敏度
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    TILDAS技术

    应用

    Aerodyne仪器使用可调谐红外激光直接吸收光谱(TILDAS),在中红红外波长段,以探测分子最显著的指纹跃迁频率。我们进一步提高了灵敏度,采用了获得专利的多光程吸收池技术——其光路可达76m。直接吸收光谱法,可以实现痕量气体浓度值的快速测量(<1S){足球APP平台主词},而且不需要精细的校准流程。此外,TILDAS技术,使的仪器不受其他分子类型的干扰,能够进行给常精准的检测{足球APP平台主词}。
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    l?大气中的氮源、吸收和运输中的测量
    l?农业和生物圈交换

    l?远程野外现场长期无人值守

    l?在飞机{足球APP平台主词}、海洋和地面平台上的移动测量

    l?涡流协方差通量测量以量化氮沉积

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    Aerodyne NH3优势

    Aerodyne在进气口提供了颗粒分离装置{足球APP平台主词},且可达到小于1S的响应时间

    强大的TDLWintel软件提供灵活的仪器控制和实时数据分析。

    具备复杂程序的阀门控制能力{足球APP平台主词},实现自动化背景校准{足球APP平台主词}。

    安装于19”的支架上,便于在空中或移动平台上安装

    使用活性钝化装置,提高响应时间


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    响应时间
    1-10HZ
    0.2S(最小Rise/Fall time 1/e)使用活性钝化进样口
    漂移(peak to peak,24hr)
    <0.5%
    可选配置(加强型)
    配备颗粒分离装置
    在进样口处{足球APP平台主词},安装多阀控制{足球APP平台主词},用于调零和校准
    采用活性钝化装置{足球APP平台主词},提高响应时间<1S



    安装

    安装于19”支架或者安装于桌面上
    操作环境
    ü?取样温度:-20到50℃
    ü?取样压力:1到100 Torr
    ü?采样速率:0到20?
    slpm(Standard Liter per minute 标准升每分钟)
    仪器配置
    l?主机
    l?热电冷却器
    l?键盘、鼠标和显示器
    l?真空泵(可?。?br /> l?进样系统(可?。?br /> 数据输出
    RS232{足球APP平台主词}、USB和以太网
    尺寸、重量和供电
    ??尺寸:440 mm x 660 mm x 6U (267mm) (W x D x H)
    ??重量:35 kg (主机) + 15 kg (冷却器) + 泵的重量
    ??供电:250 W, 120/240 V, 50/60 Hz (不包含泵的功率)

    文献
    Ellis, R. A., et al. “Characterizing a Quantum Cascade Tunable Infrared Laser Differential Absorption Spectrometer (QC-TILDAS) for measurements of atmospheric ammonia”, Atmos. Meas. Tech., 3 (2010), 397-406.
    Herndon, S. C., et al. "Characterization of urban pollutant emission fluxes and ambient concentration distributions using a mobile laboratory with rapid response instrumentation", Faraday Discuss., 130 (2005), 327-339
    Roscioli, J. R., et al. "New Approaches to Measuring Sticky Molecules: Improvement of Instrumental Response Times Using Active Passivation", J. Phys. Chem. A, 120 (2016), 1347-1357

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