今日足彩狗推荐预测

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3

日期: 2016-03-15
浏览次数: 301

J.B. Leen, G. Sornsen, R. Provencal, K. Owen, M. Gupta, D. Baer; ABB – Los Gatos Research

摘要

      基于最新的光腔增强型激光吸收技术—OA-ICOS(离轴积分腔输出光谱技术),美国能源部应用两种不同商业气体分析仪测量NH3
      分析仪#1(型号:914-0012),搭载于美国能源部在Yakima山谷Gulfstream-1研究飞机上,采用中红外量子级联激光器测量NH3。通过调节高分辨率吸收光谱的激光波长振动带近9.7um,测量NH3。在宽动态范围(0-101ppb)内获得了线性度:响应速率(1 / e)8 Hz,精度±0.09ppb(1σ,1秒)。一共执行两次飞行研究:飞行# 1,分析器在低风平稳大气条件下,采用高垂直分辨率和空间分辨率用来确定奶牛场牲畜排泄物特征。飞行# 2,分析仪在有风条件下捕获到动物粪便特征。
      分析仪# 2(型号:911-0016),采用近红外二极管激光测定空气中的氨。通过调节高分辨率吸收光谱激光波长接近1.52um的NH3结合带进行测量。线性度在宽动态范围(0-0.1ppm)内获得:响应速率(T90-10, 10-90)分别为<8秒和<9秒,精度±0.3ppb(10秒1σ)±0.8ppb(1秒1σ)。通过带水气/不带水气测量得到的两次结果,来量化仪器的精度、准度、漂移率、动态范围和水气交叉敏感度。

分析仪# 1(型号:914-0012):快速响应(8Hz),高精度(±0.09ppb,1σ/秒)

机载测量
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      仪器搭载美国能源部飞机Gulfstream-1 (G-1),在华盛顿Yakima山谷上空对流层飞行测量可行性被证实 。在明显不同的大气条件下,两次飞行,分别对当地奶牛饲养场NH3特征执行了检测。
      第一次飞行(2012年5月24日),在低风稳定大气条件下,从630米,1200米和1820米三个海拔高度下横向穿越山谷。
      第二次飞行(2012年5月25日),在持续东北偏北风条件下,从670米和1270米两个海拔高度处测量。在大型饲养场测量到NH3混合比为低至0.75 ppb,高至100 ppb。
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      飞行测量:WA, Yakima山谷NH3摩尔数据:(a)2012年5月24日(b)2012年5月25日,红色表示飞行测量高度。5月24日,平稳大气条件NH3羽流延伸范围广。5月25日多风的条件下NH3羽流受到极大限制。插图显示低噪声(a)和高频反应(b)
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      NH3 VS 高度(左图、中图):(a) 2012月5月24日(b)2012年5月25日。红圈为每个穿越高度平均± 1σNH3的浓度。NH3浓度在有风条件下要低得多(2012,5.25)。
飞行测量数据(右图):2012年5月25日(a)Yakima山谷飞行测量区域,NH3混合比(b)1820米处(c)1200米(d)630米。一股强大分离的NH3羽流在山谷饲养场上方清晰可见。(e)空气中高NH3水平与饲养场有明显关联性。 
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
(左图)线性:使用零气稀释的渗透管测量    

(右图)精度:0-078ppb,1σ1HZ,使用含18ppb NH3的压缩空气测量 

时间响应
      因氨分子的粘滞性,氨测量快速响应较困难。LGR光腔涂层的湿润表面和较大的气体流速可减轻该影响,保证仪器的快速响应速率。
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      时间响应:两台仪器测量NH3浓度阶跃变化的响应时间,阶跃变化是由小浓度NH3压缩空气(30 psi)送回电磁阀实现的。
(a)仪器优化涡通量至30 SLPM流量。
(b)仪器优化机载测量至6 SLPM流量。

分析仪# 2(型号911-0016):快速(T90-10,10-90< 9 秒), 高精度(±0.3 ppb, 1σ/10秒)
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      在3ppm NH3 (w/ 1.2% H2O)的带水气环境与(w/o NH3)不带水气环境间进行交换,记录HN3测量反应的时间。2.4升/分泵速下测得T90-10及T10-90时间分别为9秒和8秒。记录数据:红色为1秒/点;黑色为10秒的平均水平。
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      自然大气背景下,已知的NH3恒定流速,测量NH3的精度。测得1σ精度为 < 0.3 ppb and < 0.1 ppb时间分别为10秒和100秒。Allan方差曲线图图示:测量结果(红点)参数(蓝色正方形)。
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      描述NH3渗透流线性,调节与渗透炉连接的零气流速,得到一系列梯度的NH3标气。 
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH3
      为了监测水气浓度变化对NH3测量的影响,将一个零气流与不同量水气反复混合,没有观测到显著的变化, 这说明,NH3测量对水气浓度变化不敏感。

阅读原文:

Next-generation_analyzers_for_am monia_measurements_ased_on_
应用基于光腔增强型激光吸收光谱技术的下一代分析仪测量NH39a0b68c19c090b2793ee3270fecfcf8a.pdf (7.67 MB)


News / 相关新闻 More
2026 - 09 - 16
研究背景植物胁迫会引起叶片细胞结构和色素组成的改变,但现有检测方法难以兼顾无损分析、组织分层与光谱表征。传统视觉和RGB成像灵敏度有限,生化与分子检测具有破坏性,常规高光谱成像缺乏深层结构信息,而高分辨率显微技术又难以同步获取连续光谱。因此,亟需构建兼具高空间分辨率、高光谱分辨率和光学层析能力的成像平台,实现完整叶片结构与色素变化的同步、分层和无损检测。近日,新加坡南洋理工大学与曼尼帕尔高等教育学院曼尼帕尔理工学院的研究人员开发了一套结构光照明高光谱显微镜。该系统将结构光照明显微成像的光学层析能力与高光谱成像的精细光谱识别能力结合,可对完整叶片开展分层、无损的结构与色素表征。相关成果发表于《Information Processing in Agriculture》。图1.结构光照明高光谱显微镜实验方案。研究方法研究团队构建了结构光照明高光谱显微镜(SIHM),以超连续谱激光器为光源,通过...
2026 - 09 - 16
在“双碳”目标与海洋负排放(mCDR)备受关注的今天,近海贝类的碳汇功能是学术界讨论的焦点。然而,现有研究多聚焦于滤食性双壳贝类(如牡蛎)在有外源营养输入下的碳汇贡献,而对于无持续外源营养输入的自然或养殖场景,以及不同食性底栖动物(如沉积食性的泥螺)的角色,仍存在关键认知空白。近日,中国海洋大学董双林老师团队在《Journal of Environmental Management》发表研究论文,通过为期120天的中宇宙(Mesocosm)围格实验,揭示了太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)与泥螺(Bullacta exarata)在调节海洋碳固存方向上的显著差异。评价贝类碳汇,为什么不能只看“壳碳”?关于贝类能否形成碳汇,目前主要存在个体与生态系统两种评价视角。个体层面,贝类呼吸和钙化可能释放CO₂,仅以壳碳衡量固碳贡献并不充分;生态系统层面,滤食、营养盐排泄、生物沉积和收获...
2026 - 09 - 07
研究背景黍子是我国最早驯化的谷物之一,栽培历史超过1万年,至今仍是长城沿线地区的重要粮食作物。氮素直接影响黍子的生长、产量和籽粒品质,但过量施氮会降低肥料利用效率,并增加资源浪费和环境负荷。传统黍子叶片氮含量主要采用凯氏定氮法测定,虽然结果准确,但需要破坏性采样,且难以满足大田快速监测需求。无人机遥感与深度学习为作物氮素无损监测提供了新途径,但相关研究多集中于主粮作物,针对黍子的高精度估测方法仍较缺乏。近日,山西农业大学农业遗传资源研究中心王君杰老师团队在《Agronomy》发表研究,融合ASD冠层光谱、无人机RGB影像、植被指数和纹理特征,并结合机器学习与深度学习估算黍子叶片氮含量,为黍子氮素无损诊断和小杂粮表型监测提供了新的技术方法。 图1.实验区域、无人机影像和实验数据采集。(a) 中国山西省位置。(b) 山西省忻州市繁峙县位置。(c) 实验场地布局。(d) 使用ASD FieldS...
2026 - 08 - 31
研究背景干旱区森林的植物水文过程是区域水循环的重要组成部分,不仅影响群落结构、生态功能和生产力,也关系到区域物质与能量平衡。作为干旱生态系统最主要的水分输入,降水具有显著的季节差异和有限的时间可利用性。天山北麓针叶林是典型的寒温带森林,春夏降雨较为充沛,冬季寒冷漫长,降雪量较大且积雪持续时间较长,形成了独特的季节性水分供给格局。然而,在这一降水时空格局下,植物在生长季对夏季降雨与冬季来源水分的相对利用程度仍不清楚。基于此,新疆大学常顺利老师团队联合新疆生产建设兵团等团队,以天山北坡的异果小檗和黑果栒子为研究对象,借助稳定同位素技术,解析不同季节降水对土壤补给及灌木用水的贡献,为认识干旱区山地森林的水分利用策略及其对气候变化的响应提供了数据支撑。相关成果发表于《Journal of Hydrology: Regional Studies》。 图1.研究区及采样样地的位置。a为中国及天山山脉的...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 今日足彩狗推荐预测
犀牛云提供企业云服务

今日足彩狗推荐预测

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开
XML 地图