基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
采用紫外波段吸收光谱检测技术,实现了SO2和H2 S混合气体各组分浓度的实时监测。在实验中选用氘灯为测试光源,MAYA2000Pro光谱仪用于采集数据。基于光谱的峰谷特性,选择吸收光谱上波长非常接近的两个来推导SO2气体的浓度公式,该方法可以忽略其他气体散射和吸收的影响。 H2 S气体的吸收光谱可以通过减去混合气体中相应的SO2气体吸收光谱获得。在常温常压下,H2 S气体的浓度可以从H2 S气体的吸收光谱的吸收峰获得。混合气体的测量精度约为1×10-6(1 ppm)。基于上述方法,实现了混合气体SO2和H2 S浓度的实时监测。
推荐文章
基于紫外吸收光谱与最小二乘法的SO2、H2S与CS2混合气体定量检测
SF6
SO2
H2S
CS2
紫外吸收光谱
最小二乘法
定量检测
MDEA水溶液对H2S和CO2混合气体吸收速率的测定
N-甲基二乙醇胺
MDEA
硫化氢
二氧化碳
吸收速率
基于相关滤波技术的SO2气体浓度监测系统设计
相关滤波技术
非分散红外
微弱光信号
二氧化硫
SF6分解组分混合气体中CS2的紫外光谱定量分析
紫外光谱
组分混合气体
重叠干扰
CS2定量检测
小波处理
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于紫外吸收光谱技术的混合气体SO2和H2 S浓度的实时监测
来源期刊 发光学报 学科 工学
关键词 大气光学 SO2 气体 H2 S气体 吸收光谱 光谱技术
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 发光学应用及交叉前沿
研究方向 页码范围 366-369
页数 4页 分类号 O433.1|TH744
字数 2128字 语种 中文
DOI 10.3788/fgxb20153603.0366
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张洪田 哈尔滨工程大学动力与能源工程学院 19 278 9.0 16.0
2 孙远涛 哈尔滨工程大学动力与能源工程学院 6 117 4.0 6.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (31)
共引文献  (67)
参考文献  (7)
节点文献
引证文献  (10)
同被引文献  (41)
二级引证文献  (20)
1987(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1990(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1999(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2001(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2002(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2005(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2006(3)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(2)
2007(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2008(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
2009(6)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(6)
2010(7)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(6)
2011(4)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(2)
2012(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2013(3)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(1)
2015(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2015(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2016(4)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(1)
2017(5)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(4)
2018(10)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(7)
2019(7)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(6)
2020(3)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
大气光学
SO2 气体
H2 S气体
吸收光谱
光谱技术
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
发光学报
月刊
1000-7032
22-1116/O4
大16开
长春市东南湖大路16号
12-312
1970
chi
出版文献量(篇)
4336
总下载数(次)
7
总被引数(次)
29396
相关基金
黑龙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://jj.dragon.cn/zr/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导