Спектрометр фотолиза
Совместное управление загрязнением, обусловленным фотолизом и озоном, позволяет точно и эффективно рассчитывать скоростные константы фотолиза основных химических соединений, участвующих в фотохимических реакциях; к таким веществам относятся NO2, HONO, HONO2, HCHO, H2O2 и др.
Сразу запросить цену
Ключевые слова:
Описание продукта
Краткое описание: Совместное управление загрязнением, обусловленным фотолизом и озоном, позволяет точно и эффективно рассчитывать скоростные константы фотолиза основных химических соединений, участвующих в фотохимических реакциях; к таким веществам относятся NO2, HONO, HONO2, HCHO, H2O2 и др.
I. Принципы измерения совместного контроля загрязнений, обусловленных фотолизом и озоном
Спектрометр фотолиза позволяет точно и эффективно определять константы скорости фотолиза основных химических соединений, участвующих в фотохимических реакциях; к ним относятся, в частности, NO2, HONO, HONO2, HCHO, H2O2 и др. Прибор оснащён зондом, изготовленным из оптического материала Spectralon, который в режиме реального времени регистрирует солнечный спектр в диапазоне фотолитических реакций с поверхности диска Солнца. Полученные данные передаются по оптоволоконному кабелю в спектрометр для хранения, а встроенная программа на основе заданных алгоритмов вычисляет константы скорости фотолиза различных веществ. Данный прибор обладает высокой степенью интеграции и минимальными требованиями к обслуживанию, обеспечивая оперативное получение значений скоростей фотолиза ключевых фотолитических компонентов атмосферы.
II. Особенности совместного контроля загрязнений, обусловленных фотолизом и озоном
Высокая степень системной интеграции, самостоятельно разработанная программная система;
Время интеграции составляет всего 3,8 мс, что эффективно предотвращает насыщение детектора;
Оптическое разрешение (FWHM) составляет 0,5 нм;
Используется линейная ПЗС‑матрица, новое операционное программное обеспечение и технология теплообмена.
3. Технические параметры
Виды измеряемых веществ: J(NO2), J(HONO), J(HONO2), J(HCHO), J(H2O2) и J(O1D) и др.;
Угол поля зрения зонда: 180°;
Диапазон спектра: 200–1100 нм; разрешение: 0,4–0,5 нм; рассеянный свет: 0,04%;
Тип детектора: ПЗС‑линейный, 2×2048 пикселей; чувствительность: 310 000;
Время интеграции: минимальное время интеграции спектрометра — 3,8 мс;
Частота наблюдений: пользователь может задавать самостоятельно, минимальное разрешение — 1 секунда.
Номинальное напряжение: 220 В переменного тока; номинальная мощность: 400 Вт; частота переменного тока: 50 Гц.
Температура окружающей среды: от −15 °C до 60 °C; относительная влажность: от 0 до 99,99 % отн. влажности.
Сразу запросить цену
Пожалуйста, укажите свои контактные данные и опишите вашу заявку — мы свяжемся с вами и направим специалиста!
Спектрометр фотолиза
Совместное управление загрязнением, обусловленным фотолизом и озоном, позволяет точно и эффективно рассчитывать скоростные константы фотолиза основных химических соединений, участвующих в фотохимических реакциях; к таким веществам относятся NO2, HONO, HONO2, HCHO, H2O2 и др.
Ключевые слова:
Атмосферный анализатор
Свяжитесь с нами
Телефон горячей линии: +86-531-82829529
Телефон службы поддержки: +8613256100734
Электронная почта: luxinghuanbao@126.com
Адрес: г. Цзинань, район Лисянь, ул. Цзефаньлу, д. 112, Торговый центр «Чжэнда Шидай»
Онлайн-консультация
Если у вас возникнут какие‑либо потребности, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с компанией «Лу Синь Экологичное Охрана Окружающей Среды» — мы направим специалистов, которые предложат вам комплексное решение по очистке воды!
Новейший продукт More +
В процессе анаэробной очистки сточных вод органические вещества, содержащиеся в них, под действием совместной метаболической активности разнообразных микроорганизмов в конечном итоге преобразуются в такие соединения, как CH₄, CO₂, H₂O, H₂S и NH₃. Метаболические процессы различных микроорганизмов взаимно влияют друг на друга и взаимно ограничивают, формируя сложную и устойчивую анаэробную экосистему. Анаэробное разложение сложных органических соединений протекает в несколько стадий; ниже приводится краткое описание этого процесса на основе четырёхступенчатой теории.