一种在线监测超临界体系的高压紫外可见近红外光谱装置,包括高压反应釜、控制器、紫外可见近红外光谱仪或紫外可见光谱仪、计算机,紫外可见近红外光谱仪或紫外可见光谱仪通过导线与计算机相连,紫外可见近红外光谱仪或紫外可见光谱仪的样品仓内设置有高压反应釜,高压反应釜通过导线与控制器相连。高压反应釜通过安装在管道上的进料阀门以及样品管和气液三通阀门与高压注射泵和进样计量泵相联通、通过安装在管道上的排气阀门和气体三通阀门与氮气瓶以及真空泵相联通。高压反应釜本发明具有设计合理、使用方便、监测准确等优点,可用于超临界条件下的物理转变和化学反应过程的在线监测。
📄 2013107527567
📂 G01N21_31
👤 陕西师范大学
📅 2013-12-31
本发明提供一种基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法,其包括待测气体全光谱数据的采集及处理、自适应滑动窗自动选取测量波段并计算估计系数、自适应动态筛选最优估计系数、反演待测气体最优测量浓度值并计算相对测量误差;本发明通过自适应滑动窗完成测量波段的自动划分,并计算不同测量波段下的估计系数;通过自适应动态筛选待测气体的最优估计系数,反演待测气体最优测量浓度值,并计算相对测量误差验证该方法的可行性;本发明消除了基于差分吸收光谱技术气体测量过程中的非线性效应,解决了气体测量中的定标困难问题,提高了测量精度,最终实现未知浓度气体的准确测量,同时拓展了检出限,实现气体动态测量。
📄 2021109411837
📂 G01N21_31
👤 燕山大学
📅 2021-08-17
本发明公开了一种检测水质的光谱分析装置,涉及光谱分析装置技术领域。本发明包括:分析仪主体,用于对样本进行检测分析;LED显示屏,用于显示检测数据;控制元件,用于操作分析仪主体;驱动室,设置于分析仪主体的内部,用于装配驱动元件;样本存放室,设置于分析仪主体的内部且位于驱动室的上端,用于存放水体样本。本发明通过主动锥齿轮、联杆机构、棘齿轮盘和样本存放板之间的相互配合,使得装置便于对多种水质样本进行检测,简化了检测流程,提高了检测效率,使得装置便于使用,通过控制元件、电热丝和风机之间的相互配合,使得装置便于保持样本存放室内部干燥,避免了干燥剂更换不及时造成光学系统污染。
📄 2021107830465
📂 G01N21_01
👤 安徽建筑大学
📅 2021-07-12