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中红外差分式CO检测仪的设计与实验

李国林 季文海 王一丁

李国林, 季文海, 王一丁. 中红外差分式CO检测仪的设计与实验[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(4): 404005-0404005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0404005
引用本文: 李国林, 季文海, 王一丁. 中红外差分式CO检测仪的设计与实验[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(4): 404005-0404005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0404005
Li Guolin, Ji Wenhai, Wang Yiding. Design and experiment of mid-infrared differential CO detector[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(4): 404005-0404005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0404005
Citation: Li Guolin, Ji Wenhai, Wang Yiding. Design and experiment of mid-infrared differential CO detector[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(4): 404005-0404005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0404005

中红外差分式CO检测仪的设计与实验

doi: 10.3788/IRLA201847.0404005
基金项目: 

山东省自然科学基金(ZR2017LF023);中国石油大学自主创新项目(15CX02121A);国家科技支撑计划项目(2014BAD08B03)

详细信息
    作者简介:

    李国林(1987-),男,讲师,博士,主要从事光电检测技术方面的研究。Email:liguolin@upc.edu.cn

    通讯作者: 季文海(1975-),男,副教授,博士,主要从事光谱分析技术方面的研究。Email:gas_upc@foxmail.com
  • 中图分类号: O657.3

Design and experiment of mid-infrared differential CO detector

  • 摘要: CO分子在4.6 m具有最强吸收峰,以此作为气体吸收的中心波长,结合光源EMS200光源的发光特性,设计开放式的球面反射镜气室,采用单探测器双通的结构,研制了一种中红外差分式CO检测仪。利用模拟混合气站配备标准的CO气体浓度,对该仪器的相关性能开展研究。研究表明:仪器分辨率为20 ppm(1 ppm=10-6),最低检测下限为18 ppm。CO浓度在30~1 500 ppm范围内,其测量误差不超过8.5%。与激光光谱技术的CO检测仪相比,该系统采用脉冲红外热光源,其性价比高;采用开放球面反射镜气室,光路简单易于实现。所以该CO检测仪在煤矿开采、环境监测、石油化工等领域具有较高的实际应用价值。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-11-10
  • 修回日期:  2017-12-20
  • 刊出日期:  2018-04-25

中红外差分式CO检测仪的设计与实验

doi: 10.3788/IRLA201847.0404005
    作者简介:

    李国林(1987-),男,讲师,博士,主要从事光电检测技术方面的研究。Email:liguolin@upc.edu.cn

    通讯作者: 季文海(1975-),男,副教授,博士,主要从事光谱分析技术方面的研究。Email:gas_upc@foxmail.com
基金项目:

山东省自然科学基金(ZR2017LF023);中国石油大学自主创新项目(15CX02121A);国家科技支撑计划项目(2014BAD08B03)

  • 中图分类号: O657.3

摘要: CO分子在4.6 m具有最强吸收峰,以此作为气体吸收的中心波长,结合光源EMS200光源的发光特性,设计开放式的球面反射镜气室,采用单探测器双通的结构,研制了一种中红外差分式CO检测仪。利用模拟混合气站配备标准的CO气体浓度,对该仪器的相关性能开展研究。研究表明:仪器分辨率为20 ppm(1 ppm=10-6),最低检测下限为18 ppm。CO浓度在30~1 500 ppm范围内,其测量误差不超过8.5%。与激光光谱技术的CO检测仪相比,该系统采用脉冲红外热光源,其性价比高;采用开放球面反射镜气室,光路简单易于实现。所以该CO检测仪在煤矿开采、环境监测、石油化工等领域具有较高的实际应用价值。

English Abstract

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