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Espectrómetro de fotólisis UF - CC

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Espectrómetro de fotólisis UF - CC
Detalles del producto


Antecedentes:


Los cambios en la fracción de volumen de O3 en la capa cercana a la tierra en las zonas contaminadas urbanas están controlados principalmente por la acción fotoquímica local, y la producción y pérdida de ozono están determinadas por las reacciones fotoquímicas de sus precursores (como nox, cov, etc.).

Las reacciones fotoquímicas de COC en la atmósfera aumentan el contenido de radicales libres ho2 y ro2, aumentando así la cantidad de no convertida en no2, lo que permite la acumulación de ozono.

Sobre la base de la tecnología y la investigación del Instituto Max - Planck de alemania, la compañía metcon ha desarrollado especialmente un radiómetro filtrante y un espectrómetro de fotólisis para el importante papel de O3 y NO2 en las reacciones fotoquímicas para la medición del flujo de radiación fotoquímica atmosférica y calcula las tasas de fotólisis como J (o1d), J (hcho), J (no2), j (hono), J (no3) y J (h2o2).

Los instrumentos de la serie de espectrómetros desarrollados y producidos por metcon pueden medir el espectro solar en la banda de 280 a 650 nm, obtener los datos originales del espectro de acuerdo con el flujo espectral medido, y luego utilizar detectores espectrales y software de análisis para obtener los valores de velocidad de fotólisis de sustancias importantes en la banda correspondiente.

La medición de esta serie de instrumentos espectrales se basa en un monocromador integrado sin componentes móviles, por lo que es casi insensible a los cambios de temperatura, lo que permite mantener la banda de detección en un rango estable. El espectrómetro puede funcionar normalmente en un ángulo de altura solar bajo durante la detección de la velocidad de fotólisis J (o1d), por lo que la medición del espectrómetro en la banda uvb (290 a 320 nm) no requiere corregir el cambio en la concentración total de o3.

El espectrómetro de metcon se puede utilizar ampliamente en la investigación atmosférica en estaciones de observación terrestres y modos de medición aérea. Cuando el espectrómetro se utiliza para la observación en tierra, la cabeza receptora óptica está conectada al detector y se puede instalar directamente al aire libre; En las pruebas aéreas, es necesario instalar la cabeza receptora óptica fuera de la cabina por separado, el detector espectral se coloca en la cabina, la cabeza receptora óptica se conecta con el detector a través de fibra óptica, y el detector espectral puede lograr una excelente estabilidad de señal después de la corrección. Además, el espectrómetro también se puede utilizar en entornos submarinos (debe configurarse de acuerdo con las necesidades específicas).


Espectrómetro de fotólisis tipo UF - cld:

Debido al uso de detectores de cc, la sensibilidad y la resolución de la detección se han mejorado, y el espectrómetro de fotólisis rápida de CC (es decir, el espectrómetro de fotólisis de tipo UF - cc) está compuesto principalmente por un receptor óptico, un detector de CC (detector de carga - coupled) y una caja de control de enfriamiento del detector.

Características del instrumento:


* detector de cc, detección rápida y alta sensibilidad, por lo que el detector de espectro de CC es especialmente adecuado para aplicaciones en pruebas aéreas. El tiempo de detección del espectrómetro es de solo 100 ms, lo que es muy propicio para la detección del espectro ultravioleta, y la resolución de detección en la banda uvb puede alcanzar un nivel inferior a 1,8 nm;

* El dispositivo del sistema utiliza un monocromador Zeiss - MCS mejorado y un detector CLD con sistema de refrigeración eléctrica;

* Mejora del efecto de detección ultravioleta: rango de banda espectral: 280 a 650 nm, resolución inferior a 1,8 nm (fwhm: es decir, ancho completo (área pico) en la mitad del máximo de conteo);

* se puede ampliar la banda de detección en el rango de ultravioleta a vis (luz visible): se puede ampliar la banda espectral basada en la ranura de incidencia: 290 a 1000 nm, resolución de 2 a 3 nm (fmhw) (opcional);

* se puede conectar directamente el receptor óptico al espectrómetro o al espectrómetro a través de una sola fibra óptica (o haz de fibra óptica) de 600 micras (opcional);

* se puede usar una computadora portátil o de escritorio para operar el instrumento;

* El software de datos puede analizar continuamente los datos de muestreo espectral en tiempo real, que puede ser procesado y documentado por el software llevado por el instrumento, obtener tasas espectrales y de fotólisis en tiempo real y transmitirlos a través de ethernet;

* El paquete de datos puede convertir los datos de datos originales en funciones de empalme corregidas bajo el espectro de 0,5 nm y datos integrados de J (o1d), J (hcho), J (no2), J (hono), J (no3), J (h2o2) y el espectro;

* El sistema de detección realiza la corrección de seguimiento a través de lámparas halógenas NIST / PTB 1000w.


Parámetros técnicos:


* tipo de divisor de luz: monocromador de rejilla fija receptible (car zeiss);

* conexión óptica (utilizada en mediciones aéreas): fibra óptica de cuarzo, conectada al convertidor de ranura;

* tipo de detector: con CLD enfriado: 532 pixel * 64 pixel;

* rango de medición espectral: 280 a 650 nm, resolución espectral inferior a 1,8 nm (fwhm);

* peso: unos 5 kg;

* Fuente de alimentación: entrada de 100 a 240vac, 50hz, potencia máxima de 60w;

* transmisión de datos: transmisión de datos a través de la interfaz ethernet;

* intervalo de medición de análisis: 1s A 30min (dentro del rango, el usuario puede ajustarse arbitrariamente);

* se puede utilizar un ordenador portátil o un software de control de escritorio, y el sistema Win7 o el sistema windows8 se pueden ejecutar;

* El software propio del instrumento contiene datos brutos espectrales y programas para calcular las tasas de fotólisis de J (o1d), J (hcho), J (no2), J (hono), J (no3), J (h2o2).


Corrección del instrumento:


Cada instrumento tiene un factor de corrección antes de salir de la fábrica, obtenido escaneando la luz estándar de 1000w en el Banco de pruebas ópticas, y la señal original del espectro debe multiplicarse por el factor de corrección de referencia durante el cálculo del software.