大气气溶胶分析仪
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪-概述说明以及解释
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪-概述说明以及解释1.引言1.1 概述气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪(Aerosol Single-ParticleTime-of-Flight Mass Spectrometer,简称SP-TOFMS)是一种高精度、高效率的气溶胶成分分析仪器。
它通过将气溶胶粒子引入到仪器中,利用粒子的质量与时间相关性,实现对其成分、形状、大小等性质的测量和分析。
相比于传统的气溶胶质谱仪,气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪具有更高的粒径分辨率和质谱分辨率。
它能够对具有不同质量的气溶胶粒子进行快速且准确的分析,实现对气溶胶粒子成分的高灵敏度检测。
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪的工作原理是基于飞行时间质谱(Time-of-Flight Mass Spectrometry,简称TOFMS)技术。
当气溶胶粒子进入仪器后,首先通过一个导流装置被引导到进样室。
在进样室内,气溶胶粒子与激光光束相互作用,形成离子。
然后,离子经过一个加速器,在高电场的作用下加速,并进入到飞行时间管道。
不同质量的离子由于飞行时间的差异,会在飞行时间管道内分别到达不同位置,最后被接收器探测到,并转换成电信号。
通过测量离子的飞行时间,结合对离子的质量进行鉴定和分类,气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪能够实现对粒子的准确定性和定量分析。
同时,它具备快速分析速度和高灵敏度的优点,能够对大量的气溶胶粒子进行高效率的连续监测。
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪在大气环境监测、大气污染源解析、气溶胶成分研究等领域具有广泛的应用前景。
它能够提供准确、快速、高分辨率的气溶胶粒子成分信息,有助于深入了解气溶胶的来源、转化过程以及对环境和人体健康的影响,为环境保护和健康研究提供有力支持。
文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文共分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
概述部分将阐述气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪在当前研究领域的重要性和应用前景。
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪(Aerosol Single ParticleTime-of-Flight Mass Spectrometer,简称SP-ToF-MS)是一种用于气溶胶颗粒分析的先进仪器。
它能够精确测量气溶胶颗粒的质量和飞行时间,从而提供了对气溶胶成分、尺寸和来源的深入了解。
在大气科学、环境科学和生物科学等领域都有重要应用价值。
SP-ToF-MS的工作原理是利用质谱技术,即通过加速带电气溶胶颗粒并使其在电场中航行,根据颗粒的飞行时间和质量来确定其成分和来源。
这种方法具有高灵敏度和分辨率的优势,可以识别出细小的气溶胶颗粒和不同质谱的特征。
SP-ToF-MS的应用范围广泛,涉及大气污染、空气质量监测、气候变化、生物颗粒分析等领域。
在研究大气污染中,可以通过分析气溶胶颗粒的成分和来源,从而控制和预防气溶胶污染。
在空气质量监测中,可以监测气溶胶颗粒的变化,提高对空气质量的监控和管理水平。
在气候变化研究中,可以了解气溶胶颗粒对气候变化的影响,为气候变化的预测和调控提供依据。
在生物颗粒分析中,可以研究气溶胶颗粒与生物体之间的相互作用,为生物学研究提供数据支持。
SP-ToF-MS与传统的气溶胶分析方法相比,具有测量速度快、精度高、分辨率高等优势。
它能够实现气溶胶颗粒的即时监测和在线分析,提高了研究效率和数据可靠性。
SP-ToF-MS还可以实现对微观颗粒的定量分析,为研究提供更加详尽的数据支持。
气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪是一种非常重要和有价值的气溶胶分析仪器。
它的出现为气溶胶研究提供了新的方法和手段,对于改善大气环境、保护人类健康、促进科学研究等方面都具有积极的意义。
随着科学技术的不断发展和进步,相信SP-ToF-MS在未来的研究中将发挥更加重要的作用,为社会发展和进步做出更大的贡献。
【这篇文章基本介绍了气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪的工作原理、应用价值和优势,总结了其在气溶胶研究中的重要作用和发展前景。
IGAC 台湾章嘉企业有限公司
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IGAC 介绍
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一台监测仪,多种成份分析!
监测项目
HCL
ClCa2+ NO3-
NH3
HONO
Gas
SO2 HNO3
Mg2+
Aerosol
SO42Na+
K+ NH4+
大气中的各种污染气体如:SO2、HNO3、HNO2、氨气、甲酸、乙酸等有机酸(前驱物)以及气溶胶中的NO3-、NO2-、SO42-、 NH4+...等主要离子及有机酸离子PM2.5中主要的水溶性离子均可透过本监测仪分析。
前一笔数据实时显示
仪器 信息
故障主动通知
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监测数据报表
可实时查询任一时间点数据
中文接口 自由选择所需单位 自由选择物种趋势 操作便携
数据输出简易
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大气流量校正(1/2)
五点校正
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大气流量校正(2/2)
IGAC-五点校正
五点校正流量值
实际流量值
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IGAC 准确定量系统
监测仪注入LiBr当内标,以确保色 谱仪的运行状态正常
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IGAC 监测系统
IGAC S-611
PM10采样头
PM2.5切割头
湿式同心圆管溶蚀器(WAD)
样品收样系统 气溶胶处理器(SCI) IPC 分析仪
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IGAC 监测系统优势
产品特点介绍 验证报告 国际学术期刊发表 各连续监测系统之效能评估
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大气中气溶胶的光学性质研究
大气中气溶胶的光学性质研究气溶胶是大气中的微小颗粒物质,由于其对太阳辐射和地球辐射的散射和吸收作用,对大气光学性质、气候变化以及空气质量等方面有着重要的影响。
因此,对大气中气溶胶的光学性质进行研究具有重要的科学和应用价值。
1. 引言气溶胶是指悬浮在大气中的小颗粒,其来源包括自然和人为排放的物质,如尘土、化学物质和污染物。
气溶胶在太阳光照射下,会导致散射和吸收作用,进而影响大气能量的收支平衡。
2. 气溶胶的光学性质气溶胶的光学性质主要包括散射、吸光和透过率等方面。
散射是气溶胶对光线方向偏离原来传播方向的现象,分为弹性散射和非弹性散射。
弹性散射是指光的能量和频率在散射过程中不发生改变;非弹性散射是指光的能量和频率在散射过程中发生改变,如拉曼散射。
吸光是指气溶胶对特定波长的光吸收而使其能量减弱。
透过率则是指光线穿过气溶胶后的相对强度。
3. 气溶胶光学性质的测量和观测为了研究气溶胶的光学性质,开展了多种测量和观测技术。
常用的包括激光雷达、太阳光度计、气溶胶成分分析仪等。
激光雷达可以通过测量散射和吸收来研究气溶胶的浓度和大小分布;太阳光度计则可以通过测量太阳光的散射和吸收来研究气溶胶的光学性质;气溶胶成分分析仪可以精确地测量气溶胶的组成。
4. 气溶胶光学性质与环境与气候变化的关系气溶胶的光学性质直接影响到大气的辐射传输和能量平衡,进而对气候变化产生重要影响。
散射作用会导致大气的反射率增加,使得地球表面的辐射减少,从而导致地球温度下降。
吸光作用则会增加大气的吸收率,导致温度升高。
此外,气溶胶还会通过改变云的性质和影响降水的形成等方式对气候变化产生间接影响。
5. 气溶胶光学性质与空气质量的关系气溶胶的光学性质与空气质量也存在密切联系。
大气中的颗粒物浓度高、组成复杂时,会导致光学性质的变化,进而影响大气的辐射传输,降低能见度和空气质量。
因此,通过研究气溶胶的光学性质,可以评估和监测空气质量状况,为环境管理和治理提供科学依据。
大气中气溶胶的成分分析与测量
大气中气溶胶的成分分析与测量大气中的气溶胶是指悬浮在空气中的细小颗粒物质,它们对大气环境和人类健康都有着重要的影响。
了解大气气溶胶的成分和浓度分布对于环境保护和健康研究具有重要意义。
本文将介绍大气中气溶胶的成分分析与测量的方法和技术。
一、气溶胶成分分析方法1. 直接分析法:直接分析法是通过采集大气中的气溶胶样本,然后使用化学分析方法来确定其成分。
常用的直接分析方法包括质谱法、电感耦合等离子体质谱法和元素分析法等。
这些方法能够准确地测量气溶胶中各种元素的含量,并确定其化学组成。
2. 间接分析法:间接分析法是通过测量气溶胶的物理属性来推断其成分。
常用的间接分析方法包括激光示差粒度仪、激光静电浮游仪和动力径向分析法等。
这些方法能够测量气溶胶的粒径分布、表面电荷以及浓度等物理参数,从而推测出气溶胶的成分。
二、气溶胶测量技术1. 重力沉降采样法:重力沉降采样法是最常用的气溶胶采样方法之一。
它利用气溶胶的重力加速度和沉降速度的差异,通过重力沉降器将气溶胶颗粒分离并收集。
这种方法简单易行,适用于粒径较大的气溶胶采样。
2. 冲击采样法:冲击采样法是通过将大气中的气溶胶颗粒以高速冲击到固体底板上,然后将被冲击的颗粒收集。
这种方法适用于采集粒径较大的气溶胶,并可进一步进行化学分析。
3. 空气过滤采样法:空气过滤采样法是最常用的气溶胶采样方法之一。
它利用过滤器将空气中的气溶胶颗粒分离并收集。
这种方法适用于采集各种粒径的气溶胶样本,并可进行多种化学分析。
三、气溶胶成分分析与应用气溶胶的成分分析可帮助科研人员了解大气污染来源和影响,同时为环境保护和空气质量监测提供科学依据。
基于气溶胶成分分析的研究还可以探索大气中的气溶胶对气候变化的影响,为气候模型的建立和改进提供实验依据。
此外,气溶胶成分分析还可应用于室内空气质量监测、医学研究和大气污染控制等领域。
通过分析和测量大气中气溶胶的成分,可以对室内空气中的有害物质进行监测和评估,从而保障人们的健康。
大气气溶胶激光雷达技术要求及检测方法作业指导书
大气气溶胶激光雷达技术要求及检测方法大气气溶胶激光雷达是一种用于测量大气气溶胶浓度的高科技仪器,对于环境保护、气象预报、空气污染控制等领域都有着重要的意义。
本文档介绍了大气气溶胶激光雷达的技术要求和检测方法,包括雷达工作原理、参数设置、数据处理等方面,以期为使用和维护大气气溶胶激光雷达提供参考。
一、雷达工作原理大气气溶胶激光雷达是基于激光雷达技术的仪器,其工作原理是通过激光束对大气气溶胶进行测量,测量结果可以反映大气气溶胶的浓度水平。
激光雷达首先将激光束发射到大气中,激光束会被气溶胶粒子散射,散射的激光束被接收器接收。
通过对激光束的发射和接收时间进行测量,可以计算出气溶胶粒子的大小、形状和密度等信息。
二、参数设置大气气溶胶激光雷达的参数设置主要包括激光束的强度、波长、发射时间和接收时间等。
激光束的强度设置决定了激光束的功率,从而影响测量精度。
波长的选择取决于所测量气溶胶粒子的类型和密度,一般选择可见光或近红外光。
发射时间和接收时间的设置决定了激光束的照射时间和接收时间,从而影响测量精度。
三、数据处理大气气溶胶激光雷达的测量结果需要进行数据处理和分析,以获得准确的气溶胶浓度值。
数据处理主要包括去除噪声、平滑处理和数据拟合等。
去除噪声可以通过对测量数据进行滤波处理来实现,平滑处理可以通过对数据进行高斯滤波来实现,数据拟合可以通过对数据进行回归分析来实现。
四、检测方法大气气溶胶激光雷达的检测方法主要包括定量检测和定性检测。
定量检测是通过测量大气气溶胶的浓度值来实现,一般通过将测量结果与标准值进行比较来确定大气气溶胶的浓度水平。
定性检测是通过测量大气气溶胶的形态特征来实现,一般通过比较气溶胶的形态与已知的气溶胶形态来判断大气气溶胶的类型。
五、维护与保养大气气溶胶激光雷达的维护与保养对于延长仪器的使用寿命、提高测量精度至关重要。
主要需要注意以下几个方面:1. 定期清洗激光束出口和接收器,防止尘埃和污垢影响测量精度;2. 定期检查仪器的电源、电路和光学系统是否正常;3. 避免仪器遭受外力冲击或摔打,保持仪器的完好无损。
zr-6012气溶胶光度计技术指标
ZR-6012气溶胶光度计技术指标ZR-6012气溶胶光度计是一种用于测量空气中悬浮粒子浓度的仪器,它基于光散射原理来检测气溶胶粒子的大小和数量。
该仪器广泛应用于环境监测、工业生产过程控制以及室内空气质量评估等领域。
以下是ZR-6012气溶胶光度计的一些典型技术指标:1. 测量原理:光散射法,即通过测量粒子对激光光束的散射光强度来推断粒子的浓度和粒径分布。
2. 测量范围:粒子浓度一般在0.001~100,000颗粒/cm³之间,粒径范围通常在0.1~10微米之间,具体数值依据不同型号和配置可能有所差异。
3. 分辨率:粒子浓度分辨率可以达到1个颗粒/cm³,粒径分辨率通常为0.1微米。
4. 光源类型:通常使用激光二极管作为光源,波长一般在650nm左右,以确保良好的光散射效果和较高的灵敏度。
5. 检测器类型:光电倍增管或者PIN光电二极管,用于检测散射光强度。
6. 数据处理方式:内置微处理器进行信号采集和数据处理,可实时计算粒子的浓度和分布。
7. 校准功能:仪器通常配备有标准颗粒发生器,用于校准仪器,以确保测量结果的准确性。
8. 显示方式:液晶显示屏,用于实时显示测量结果,部分型号可能支持数据输出到计算机或其他设备。
9. 工作环境:仪器通常适用于常温常压的环境,湿度范围和温度范围根据具体型号有所不同。
10. 电源供应:一般采用内置充电电池或外接电源适配器供电。
11. 附加功能:一些型号可能包括颗粒物计数、PM2.5/PM10浓度测量、温湿度测量等附加功能。
请注意,上述指标是基于典型气溶胶光度计的一般性能描述,ZR-6012气溶胶光度计的具体技术参数可能因制造商、型号年份以及其他因素而有所不同。
在选择和使用此类仪器时,应参考制造商提供的官方技术文档和操作手册,以获取最准确和详尽的信息。
气溶胶粒径测量仪使用方法说明书
气溶胶粒径测量仪使用方法说明书一、引言气溶胶粒径测量仪是一种用于检测并测量大气中悬浮颗粒物粒径的仪器。
本说明书旨在介绍气溶胶粒径测量仪的使用方法,以便用户能够正确操作该仪器并获取准确的测量结果。
二、准备工作1. 检查设备在开始使用之前,应仔细检查气溶胶粒径测量仪的各个部件是否完好,确认仪器与配件是否完整,并确保电源和相关接口的连接正常。
2. 校准仪器为了确保测量结果的准确性,需要进行仪器的校准。
根据厂家提供的校准方法和标准样品,按照说明进行校准操作,确保仪器的准确性和稳定性。
三、操作步骤1. 打开仪器将电源开关调至“ON”位置,待仪器完成自检并显示正常工作指示后,即可进行后续操作。
2. 设置参数根据实际测量需求,设置相应的参数。
包括但不限于测量时间、采样流量、粒径范围等。
确保参数设置的准确性和合理性。
3. 进行测量将待测样品放入采样室,并根据需要选择适当的采样模式(连续采样或间断采样)。
启动测量,并等待一段时间,直至测量完成。
4. 获取结果测量完成后,仪器会自动计算并显示结果。
可以从仪器的触摸屏或其他操作界面上直接获取结果。
结果通常包括各粒径段的颗粒物浓度和粒径分布情况等。
5. 数据处理根据实际需求,对获取的测量结果进行必要的数据处理。
可以使用专门的数据处理软件,按照需要进行数据筛选、平均化、标准化等处理操作,以得到更精确的结果。
四、注意事项1. 避免污染在操作过程中,应注意避免仪器受到外界环境的污染,以确保测量结果的准确性。
在样品更换或使用前,应仔细清洁仪器,并采取必要的防护措施,如戴手套、口罩等。
2. 安全操作操作人员应熟悉仪器的使用方法和操作流程,并按照相关安全规范进行操作。
确保仪器的正常运行和人员的安全。
3. 仪器维护定期对仪器进行维护和保养,保持仪器的良好状态。
如有损坏或故障,应及时联系维修人员进行修理。
4. 结果解读在使用测量结果时,应根据仪器的性能特点和所测颗粒物的特性进行合理解读。
大气环境颗粒物样品分析DRI_OCEC分析流程
OCEC操作流程一、原理碳分析仪(Carbon Analyzer, DRI Model 2001)、DRI Model2001可以快速、简单、准确地分析出悬浮在大气中的气溶胶粒子所含的有机碳(Organic carbon, OC)、元素碳(Elemental carbon, EC)和碳酸盐(Carbonate carbon, CC)组分,其所采用的TOR(热光反射法)和TOT (热光透射法)方法被认为是当前大气中OC/EC测量最准的一种推荐方法。
该仪器测试原理是:在无氧的纯He环境中,分别在120℃(OC1),250℃(OC2),450℃(OC3),550℃(OC4)温度下,对0.526(0.525)cm2的样品滤膜片进行加热,将滤纸上的颗粒态碳转化为CO2;然后再将样品在含2%氧气的氦气环境下,分别于550℃(EC1),700℃(EC2),和800℃(EC3)逐步加热,此时样品中的元素碳释放出来。
上述各个温度梯度下产生的CO2,经过MnO2催化,于还原环境下转化为可通过火焰离子检测器(FID)监测的CH4。
样品在加热过程中,部分有机碳可发生碳化现象而形成黑炭,使滤膜变黑,导致热谱图上的有机碳和元素碳的峰不易区分。
因此,在测量过程中,采用633nm的氦-氖激光监测滤纸的反光光强,利用光强的变化明确指示出元素碳氧化的起始点。
有机碳碳化过程中形成的碳化物称为裂解碳(OP)。
当一个样品测试完毕,有机碳和元素碳的8个组分(OC1、OC2、OC3、OC4、EC1、EC2、EC3、OP)同时给出。
IMPROVE协议将OC定义为OC1+OC2+OC3+OC4+OPEC定义为EC1+EC2+EC3-OP。
二、平面图三、仪器启动(Analyzer Start-up)仪器长时间未使用,再次开机时应按以下步骤:1. 打开电脑,打开仪器电源;2. 打开面板上所有气阀,并通气约15min;3. 在面板上,将FID和LINE HEATER的温度分别一次升至操作温度125℃和105℃;4. 将Oxygenator和Methanator的温度升至120℃,停留30min,然后以每升100℃停留30min的梯度逐步升至900℃和420℃(其中Methanator的温度可先升至450℃,等Oxygenator的温度升到900℃后,再将其由450℃降至420℃);5. 检查各钢瓶的气压,若小于500psi则需要换气;6. 检查传输气压是否正确;7. FID点火:先将面板上的H2流量调至>4.5,1min后流量稳定再点火,当转子流量计的流量出现下降并伴随着砰的一声响声,表明点火成功(如果点火失败,可空气阀门暂时关闭,以减少在FID处的空气流的影响),这时将H2流量调至运行流量3.4,并用烧瓶或玻璃置于FID上方以检查FID是否仍在燃烧。
气溶胶监测仪 使用手册说明书
气溶胶监测仪使用手册山东诺方电子科技有限公司用户须知⚫使用前请详细阅读本说明书,并保存以供参考。
⚫请遵守本说明书操作规程及注意事项。
⚫在收到仪器时,请小心打开包装,检视仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏,请立即通知生产厂家及经销商,并保留包装物,以便寄回处理。
⚫当仪器发生故障,请勿自行修理,请直接联系厂家售后或经销商。
⚫处理废弃电器电子产品,应当符合国家有关资源综合利用、环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。
目录概述 (1)特点 (1)适用范围 (2)工作原理 (2)技术指标 (2)产品规格 (3)接口说明 (4)仪器供电 (4)操作指南 (5)1.开关机 (5)2.数据监测 (6)3.设置 (10)状态显示 (12)保养与维修 (14)设备报废 (15)设备及配件详单 (16)附件:SND1000气溶胶监测仪Modbus快速使用协议 (18)1.通信参数 (18)2.通讯格式 (18)3.MODBUS寄存器地址信息 (21)4.异常响应故障代码 (23)5.CRC校验算法 (23)6.寄存器详解示例 (24)联系方式 (1)概述SND1000是一款基于单颗粒激光散射原理开发的气溶胶监测仪,仪器拥有广泛的可测范围,适用于从办公室、工作场所到室外环境、建筑工地等场合的测量。
可以实时测量PM1、PM2.5、PM4、PM10和TSP质量浓度(质量/空间体积),提供迅速而准确的测量结果。
相比传统的气溶胶监测仪,SND1000拥有更高的测量精度和粒径分辨率,拥有更强的抵御湿度影响的能力。
SND1000气溶胶监测仪采用工业级激光器与感光部件,采用诺方最新一代光散射颗粒物技术,精心调焦的光学和气路结构,全新一代高频弱信号处理电路以及高精度粒子识别算法,在粒径识别范围和准确度等方面大大提高,可以更好的适应监测对象粒径组分变化的情况,可在各种场合下长期有效的运行,真实的反应各种场合的质量浓度。
特点●数据准确:单颗粒激光散射原理,工业级激光光源,全采样气体分析,测量精度高,重复性和一致性好。
气溶胶光度计原理
气溶胶光度计原理气溶胶光度计是一种用来测量大气中气溶胶的浓度和光学特性的仪器。
它主要通过光学原理来进行测量,利用气溶胶对光的散射和吸收来获取气溶胶的光学特性参数。
气溶胶光度计的原理主要包括光学散射原理和吸收原理。
在气溶胶光度计中,用于测量气溶胶光学特性的主要光学参数包括气溶胶光学厚度和气溶胶光学粒径。
这些参数可以通过测量气溶胶对入射光的散射和吸收来获取。
首先,气溶胶光度计通过一个光源产生一束平行光,这束光穿过被测气溶胶的空气体系,然后通过一个接收器接收被气溶胶改变过的光。
气溶胶光度计利用这两束光的强度差异来获取气溶胶的散射和吸收特性。
在光学散射原理方面,气溶胶光度计利用散射光的强度来测量气溶胶的浓度和粒径。
当光线穿过气溶胶时,气溶胶粒子会对入射光进行散射,形成散射光。
气溶胶粒子的散射角度和散射强度与粒子的大小和浓度有关。
因此,通过测量散射光的强度和散射角度,可以获取气溶胶的颗粒分布和浓度。
在光学吸收原理方面,气溶胶光度计利用被气溶胶吸收的光强来获取气溶胶的吸收特性。
当光线穿过气溶胶时,气溶胶颗粒会吸收部分光能,导致透射光的强度减弱。
气溶胶的吸收率取决于其浓度和吸收截面。
因此,通过测量透射光的强度和入射光的强度差异,可以获取气溶胶的吸收率和吸收截面。
除了上述光学原理之外,气溶胶光度计还可以结合气溶胶颗粒的形状、折射率、化学成分等因素来综合分析气溶胶的光学特性。
通过对气溶胶的光学特性进行综合分析,可以更准确地了解大气中气溶胶的特性,为大气污染监测、气候变化研究等领域提供重要的数据支持。
总之,气溶胶光度计是一种基于光学原理的用于测量大气中气溶胶光学特性的仪器。
它通过测量气溶胶对光的散射和吸收来获取气溶胶的光学特性参数,从而帮助我们更好地了解大气中气溶胶的特性和影响。
随着科学技术的不断进步,气溶胶光度计将会在大气环境监测和气候研究领域发挥越来越重要的作用。
AE33七波段黑碳气溶胶分析仪维护浅析
AE33七波段黑碳气溶胶分析仪维护浅析霍新峰欧阳俊(北京赛克玛环保仪器有限公司"匕京102299$摘要:黑碳是大气气溶胶的重要组成部分,黑碳主要由含碳的物质不完全燃烧产生,对人体健康和环境空气质量的影响极大&针对新一代AE33黑碳分析仪运行稳定、维护简单、监测数据质量可溯源等特点,本文着重介绍AE33黑碳分析仪的安装、维护、质量控制方面的技术要点,并分享仪器使用和维护经验,为环境空气黑碳自动监测提供技术参考&关键词:七波段黑碳自动监测安装维护质量控制DOI:10.3969/j.issn.1001—232x.2021.03.036Maintenance of the Aethalometer®Model AE33.Huo Xinf e ng,Ouyang Jun(Beijing Saak-Mar Environment Instrument Ltd.,Beijing102299,China)Abstract:Black carbon is an important component of atmospheric aerosols,which has a great impact on human health and ambient air quality.The new generation of Aethalometer®Model AE33black carbon analyzer has the characteristics of stable operation,simple maintenance and traceable monitoring data quality.This paper mainly introduces the technical points of the Aethalometer F Model AE33,such as installation,maintenance and quality control,and shares the use and maintenance experience of the instrument, so as to provide technical reference for automatic monitoring of black carbon in ambient air.Key words:Seven-wavelength;Aethalometer;Automatic monitoring;Installation maintenance;Qualitycontrol黑碳气溶胶(以下简称黑碳)是大气气溶胶中一种重要的组成部分,主要来源于含碳物质的不完全燃烧⑴,其人为源主要为煤炭、石油等石化燃料的燃烧以及生物质燃烧黑碳在大气气溶胶中占比较小,但是它在从可见光到红外的波长范围内,对太阳辐射均有强烈吸收,黑碳对气溶胶光学吸收的贡献接近90%+3]黑碳在大气边界层上部受热,使边界层界面热流量减少,从而影响污染物垂直扩散,导致污染物累积,加剧雾霾形成[4]&大气中的黑碳化学性质稳定,既不能通过己有污染物反应生成,也不能通过大气中的化学反应被清除[5],通常只能靠气象条件使其扩散,降低浓度&如风速大于2.5m/s时,有利于空气中黑碳的扩散;此外,降水对黑碳的清除作用也比较明显[6'7\由于黑碳的这种特性,因此黑碳的监测对评估空气质量及大气能见度有积极的意义&新一代AE33黑碳分析仪,测量性能优异,人机交互友好,通讯接口丰富,可执行常规性能测试及验证等操作。
大气气溶胶颗粒物的浓度及分布分析
大气气溶胶颗粒物的浓度及分布分析一、引言大气气溶胶颗粒物是指悬浮在大气中的微小颗粒,包括固体和液态颗粒。
它们对人类健康和环境质量有着重要影响。
因此,了解大气气溶胶颗粒物的浓度和分布对于环境保护和气象预报具有重要意义。
二、浓度分析大气气溶胶颗粒物的浓度指的是单位体积空气中所含颗粒物的质量或粒子数。
浓度的测量通常使用颗粒物分析仪器,例如质量浓度可使用PM2.5或PM10监测仪器进行测量,粒子数浓度可使用激光粒子计数仪进行测量。
在城市和工业区域,大气气溶胶颗粒物的浓度往往比较高。
这主要是由于人类活动排放的废气和粉尘污染源。
燃煤、汽车尾气、工业废气等都是常见的颗粒物排放源。
因此,浓度分析对于评估大气污染程度和制定相应的控制措施至关重要。
三、分布分析大气气溶胶颗粒物的分布受到气象条件的影响。
风向、风速、大气稳定度等因素都可以改变颗粒物的扩散和输送路径。
在局地封闭环境中,例如山谷或城市街道,颗粒物往往会聚集,导致浓度升高。
而在开阔的地区,颗粒物则会通过风的输送而分散。
此外,季节变化也会对大气气溶胶颗粒物的分布产生影响。
在夏季,由于气温升高、湿度增加,气溶胶颗粒物的生成和生长速率会减慢,导致其浓度相对较低。
而在冬季,逆温现象常常出现,使得颗粒物聚集在地面上,导致浓度升高。
四、影响因素大气气溶胶颗粒物的浓度和分布受到多种因素的影响。
除了人类活动和气象条件外,地理位置和自然源排放也是重要因素。
例如,沙尘暴和火山喷发会释放大量的颗粒物,对周围地区的空气质量产生显著影响。
此外,大气气溶胶颗粒物的组成也会影响其分布特征。
不同来源的颗粒物具有不同的物理化学特性,导致其在大气中的行为和输送方式不同。
因此,需要通过采集样品并进行化学分析,以了解不同来源颗粒物的贡献和影响。
五、影响人体健康和环境大气气溶胶颗粒物对人体健康和环境质量有着重要影响。
细小的颗粒物可以被吸入到肺部,导致呼吸系统疾病的发生。
此外,颗粒物还可以携带有毒物质,如重金属和有机化合物,对人体产生毒害作用。
气溶胶光度计
气溶胶光度计简介气溶胶光度计(Aerosol Photometer)是一种用于测量空气中气溶胶颗粒浓度的仪器。
通过测量气溶胶颗粒对光的散射或吸收,可以了解大气中的颗粒浓度及其分布,从而进行空气质量监测、环境保护、工业过程控制等应用。
工作原理气溶胶光度计基于光散射和光吸收原理工作。
仪器内部通过一个光源(通常为激光光源)产生一束单一波长的光,将这束光引导到待测气流中。
当光遇到气溶胶颗粒时,会发生光散射和光吸收现象。
光散射气溶胶颗粒的尺寸比光的波长大,故会发生散射。
根据 Mie 理论,颗粒尺寸越大,散射角度越小,且不同波长的光对颗粒的散射效应略有不同。
光吸收部分气溶胶颗粒对光具有吸收作用。
吸收光谱与颗粒的成分、浓度等相关,可以通过吸收光谱的变化来判断颗粒的化学组成、浓度等信息。
仪器结构光源光源是气溶胶光度计的核心部件之一。
常用的光源包括激光二极管和便携式激光等。
光源产生的光应具有稳定的波长、较高的亮度和较低的能量消耗。
光路系统光路系统主要包括准直透镜、进样接收器、散射角度探测器等,用于控制光的传输和接收。
准直透镜用于聚焦光束,确保光线的平行传输,进样接收器用于接收散射光信号。
信号采集与处理系统气溶胶光度计的信号采集与处理系统用于接收并分析从进样接收器获取的散射光信号。
这部分常常包括光电二极管、电荷耦合器件和模数转换器等,用于将光信号转换为数字信号并进行信号处理。
控制电路及计算机接口控制电路及计算机接口用于对仪器进行控制和数据的传输。
通过计算机接口,可以实现对仪器的实时监控和数据采集,方便后续数据分析及存档。
应用领域气溶胶光度计的主要应用领域包括:空气质量监测气溶胶光度计可以实时监测不同尺寸范围的颗粒浓度,为空气质量监测提供重要的数据支持。
通过监测大气中的细颗粒物浓度,可以评估和预警空气污染情况,并采取相应的环境保护措施。
工业过程控制在一些特定行业中,如制药、化工等,控制不同粒径范围的颗粒浓度对生产工艺和产品质量至关重要。
大气中气溶胶的测量与监测技术
大气中气溶胶的测量与监测技术大气中的气溶胶是指由固体或液体颗粒悬浮在空气中形成的微小粒子。
气溶胶在大气中的存在对气候变化、公共健康和环境质量都具有重要影响。
因此,准确测量和监测气溶胶的分布和浓度是气象学、环境科学和工程领域的关键任务。
本文将介绍大气中气溶胶测量与监测技术的几个重要方法和装置。
一、光学方法光学方法是一种常用的测量气溶胶浓度和尺寸的技术。
其中,最常见的是激光粒度仪。
该仪器通过激光的散射原理来测量气溶胶颗粒的尺寸分布。
激光粒度仪通过测量光散射的角度和强度来计算气溶胶颗粒的直径大小。
另外,激光粒度仪还可以利用多角度散射来推断颗粒形状和化学成分,从而更全面地了解气溶胶的特性。
二、质谱法质谱法是一种基于质量-电荷比的原理测量气溶胶粒子的化学组成和浓度的方法。
质谱仪通过将气溶胶颗粒进行离子化,并根据其质量-电荷比来分离和定量不同离子。
这种方法可以提供关于气溶胶成分、浓度和来源的详细信息。
质谱法在大气监测和科学研究中得到广泛应用,特别是在了解气溶胶对气候和空气质量的影响方面发挥着重要作用。
三、化学分析方法化学分析方法是通过对气溶胶样本进行化学分析来了解其化学成分和浓度的方法。
常见的化学分析方法包括原子吸收光谱、电感耦合等离子体质谱和离子色谱等。
这些方法能够对气溶胶中的元素和化合物进行准确的定量分析,从而揭示其来源和影响因素。
四、遥感方法遥感方法是通过使用卫星和飞机等远距离的观测手段来获取大气中气溶胶的信息。
遥感方法可以提供气溶胶分布的空间和时间变化特征。
其中,可见光和红外遥感技术是最常用的方法,通过测量气溶胶对太阳光的吸收、散射和辐射来推断气溶胶的光学性质和浓度。
这种方法具有无侵入性和较大的监测范围,对于对大范围的气溶胶监测具有重要意义。
总结大气中气溶胶的测量与监测是气象学、环境科学和工程领域的关键任务。
光学方法、质谱法、化学分析方法和遥感方法是常用的气溶胶测量技术。
这些方法可以提供气溶胶粒子的尺寸、化学组成、浓度和来源等重要信息,为研究气溶胶对气候和环境质量的影响提供支持。
大气气溶胶气溶胶取样测量和分析技术
大气气溶胶气溶胶取样测量和分析技术大气气溶胶是指悬浮在大气中的微小颗粒物,主要由固体颗粒、液体颗粒和混合相颗粒组成。
大气气溶胶的组成和浓度对空气品质、气候变化和健康等方面有着重要影响。
因此,对大气气溶胶的取样测量和分析是大气环境研究和空气污染防治的重要内容之一大气气溶胶的取样测量主要包括两方面的内容,即取样和测量分析。
取样是指从大气中采集气溶胶样品,通常通过高效粒子捕集器(high-volume particle collectors)或者采集颗粒物沉降样品等方法进行。
测量分析是指对取样得到的气溶胶样品进行分析,通常采用化学分析方法、质谱分析方法或者光学方法等。
在取样方面,高效粒子捕集器是一种常用的方法。
它通过把大气中的颗粒物吸附在一个滤纸或者其他吸附材料上,然后用化学方法或者物理方法进行后续分析。
高效粒子捕集器具有采集效率高、取样时间长、取样量大等优点,适用于各种气溶胶微粒的取样。
此外,还可以采用颗粒物沉降样品的方法,即通过特定的采样装置将大气中的颗粒物沉降到采样器的表面上,然后用适当的方法进行分析。
在测量分析方面,化学分析方法是常用的方法之一、化学分析方法主要包括质量浓度测量、元素组成分析和有机物分析等。
质量浓度测量是对气溶胶中颗粒物的质量进行测量,常用的方法有颗粒物计数法、重量测量法和质谱法等。
元素组成分析是对气溶胶颗粒物中的元素进行分析,常用的方法有X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)和原子吸收光谱法等。
有机物分析是对气溶胶中的有机物进行分析,常用的方法有气相色谱-质谱联用法(GC-MS)和高效液相色谱法等。
此外,质谱分析方法也是大气气溶胶的测量分析中重要的技术之一、质谱分析方法主要包括质谱测量和化学组成分析两个方面。
质谱测量常用的方法有质谱质量分析仪(MS)和时间飞行质谱仪(TOF-MS)。
化学组成分析主要是对气溶胶颗粒物中有机物成分的分析,常用的方法有气相色谱-质谱联用法(GC-MS)、各种液相质谱联用法(LC-MS)等。
气溶胶光度计使用方法
气溶胶光度计使用方法气溶胶光度计是一种用于测量空气中颗粒物浓度的仪器。
以下是使用气溶胶光度计的一般步骤:1. 准备工作:确保气溶胶光度计已经正确安装,并且所有必要的附件和试剂都已准备齐全。
2. 校准仪器:在使用气溶胶光度计之前,需要对其进行校准,以确保测量结果的准确性。
校准方法通常包括使用已知浓度的标准溶液或气溶胶样品进行校准。
3. 设置参数:根据需要测量的颗粒物类型和浓度范围,调整气溶胶光度计的参数,如光源的波长、测量范围等。
4. 样品制备:使用适当的样品制备方法,将空气中的颗粒物收集到气溶胶发生器中,或者使用现有的气溶胶样品。
5. 开始测量:将气溶胶样品引入气溶胶光度计的光散射室中,打开氮气阀门,使气溶胶颗粒在氮气的作用下形成均匀的气溶胶。
然后,关闭氮气阀门,开始测量散射光的强度。
6. 数据处理:气溶胶光度计会将测量结果以数字信号输出,可以通过计算机或其他设备对这些数据进行处理和分析,得出颗粒物的浓度。
7. 结果分析:将测量结果与标准值或参考文献进行比较,分析结果的准确性性和可靠性。
如有需要,可以进行多次测量以提高精度。
8. 维护和清洁:定期清洁和维护气溶胶光度计,以确保其正常工作和长期稳定性。
请注意,具体的操作步骤可能会因气溶胶光度计的型号和制造商而有所不同。
在操作任何仪器之前,请务必仔细阅读说明书并遵循安全规程。
使用气溶胶光度计时需要注意以下几点:1.确保仪器和附件的完好无损,并按照说明书的要求进行安装和配置。
2.遵循安全操作规程,避免直接接触激光和其他危险部件。
3.在测量之前,确保气溶胶发生器或样品制备设备已经正确清洁和校准。
4.避免在光线强烈的环境中进行测量,以减少光干扰。
5.在测量过程中,避免振动和机械冲击,以保证测量结果的准确性。
6.定期进行校准和维护,以确保仪器的准确性和长期稳定性。
7.妥善存储和处理气溶胶光度计,避免潮湿和高温环境。
如果您对气溶胶光度计的使用有任何疑问或需要进一步指导,请参考产品说明书或联系制造商或专业支持人员。
气溶胶测量原理、技术及应用
气溶胶测量原理、技术及应用
气溶胶是由微小的固体或液体颗粒悬浮在气体中形成的混合物。
气溶胶的存在对人类
生产和生活环境产生了巨大的影响,因此对气溶胶的监测和分析非常重要。
气溶胶测量的原理是利用光学、电学、重量学、化学等技术来检测和分析气溶胶的特
性和成分。
其中光学测量是最常用的方法之一,可以通过反射、散射、吸收等光学现象来
测量气溶胶的光学特性。
典型的光学气溶胶测量仪包括激光粒度谱仪、光散射与吸收测量
仪等。
除了光学测量之外,电学测量是另一种常用的气溶胶测量方法,通过测量气溶胶颗粒
所带电荷的性质来确定其质量和数量。
其中,电动气溶胶质量测量仪是应用最为广泛的电
学测量仪器之一。
气溶胶测量技术的应用非常广泛,主要应用领域包括环境监测、工业检测、医疗保健、安全防护等。
在环境监测方面,气溶胶测量技术可以用来监测大气中的颗粒物浓度和成分,以及评估其对人类健康和生态环境的影响;在工业检测方面,气溶胶测量技术可以用来监
测产业过程中的粉尘、烟雾等颗粒物的浓度和特性,以及评估其对工作环境和员工健康的
影响;在医疗保健方面,气溶胶测量技术可以用来监测医院、实验室等环境中的微生物、
病毒等病原体的传播和污染情况;在安全防护方面,气溶胶测量技术可以用于爆炸、火灾、毒气泄漏等事件的紧急预警和监测。
总之,气溶胶测量技术是一项十分重要的分析技术,其应用领域涵盖了环境、工业、
医疗、安全等多个领域。
随着技术的不断进步和完善,气溶胶测量技术将更加广泛地应用
于人类的生产和生活环境中。
生物气溶胶监测仪 卫生标准
生物气溶胶监测仪卫生标准生物气溶胶监测仪是一种可以监测空气中的生物气溶胶浓度的设备。
生物气溶胶是指空气中悬浮的生物微粒、细胞、孢子、花粉等微生物颗粒或其代谢物。
这些生物气溶胶对人体健康具有潜在的危害,包括传染疾病的传播和引起过敏反应等。
因此,生物气溶胶监测仪在卫生标准中起到了重要的作用。
生物气溶胶监测仪的卫生标准主要关注以下几个方面:1.测量指标:生物气溶胶监测仪一般会测量生物气溶胶的浓度、大小分布以及人体暴露时间等指标。
浓度是指单位体积空气中的生物气溶胶颗粒数量,一般以微克/立方米(μg/m³)为单位。
大小分布是指不同大小的生物气溶胶颗粒在空气中的分布情况,一般通过颗粒物质的直径来表示。
人体暴露时间是指人体在特定空间内呼吸含有生物气溶胶的空气的时间。
2.监测方法:生物气溶胶监测仪的卫生标准要求监测方法准确可靠。
目前常用的监测方法主要包括活菌采样法和气溶胶粒子计数法。
活菌采样法是通过采集空气中的生物微粒并培养后进行菌落计数,从而得到生物气溶胶的浓度。
气溶胶粒子计数法则是利用激光光散射原理,通过检测生物气溶胶颗粒的光散射信号来计算浓度。
这些方法都需要具备高精度的仪器和标准化的操作步骤。
3.卫生标准限值:生物气溶胶监测仪的卫生标准对生物气溶胶浓度设置了一定的限值。
根据不同的应用场景和暴露时间,卫生标准可以设置不同的限值。
一般来说,室内空气中的生物气溶胶浓度应控制在低于一定数值的范围内,以保证人体健康。
在医疗场所、实验室等需要高洁净度空气的场所,限值会更为严格。
4.数据分析与报告:生物气溶胶监测仪的卫生标准要求对监测数据进行分析和报告。
利用监测仪器得到的数据,可以对生物气溶胶浓度的时空分布进行分析,发现异常情况并及时采取相应的控制措施。
同时,监测结果应该按照一定的格式进行报告,以便于各个相关部门和个人了解和掌握当前的生物气溶胶污染程度。
总之,生物气溶胶监测仪的卫生标准对于保障人体健康和室内空气质量具有重要的作用。
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专业经营各类实验仪器、科研仪器设备
大气气溶胶分析仪
大气成分的测量和分析对于大气环境监测及航空航天科研事业有着不可估量的重要作用,今天,小编就向大家介绍一款由多个国家及科研机构联合研制生产的大气气溶胶分析仪。
大气气溶胶分析仪
仪器介绍
恒星光度计由普尔科沃天文台,俄罗斯圣彼得堡科学院,阿斯曼天文台,德国气象局和德国阿尔弗雷德韦格纳研究所共同研发而成,主要用于测量恒星的光谱能量分布,来推算大气气溶胶、水汽、臭氧等成分的特性,用于大气环境监测,卫星校正,极地和海洋研究。
该仪器已在俄罗斯,德国,葡萄牙和斯匹次卑尔根群岛成功运行。
该仪器可用于夜间自动测试大气气溶胶光学厚度并进行数据分析,弥补了太阳光度计的不足。
恒星光度计由一个主望远镜,光度计(带光学模块,CCD摄像头,小于9弧分),电子控制,自动跟踪系统和扩展型软件包,组成。
其中的主望远镜配有一个反光镜,可用于视觉指向恒星,再利用附加在主望远镜镜筒上的导星镜(带CCD摄像头,53弧分),用于粗调瞄准恒星。
大气气溶胶分析仪测量系统
专业经营各类实验仪器、科研仪器设备测量系统是基于反射望远镜Celestron C11(孔径280mm,焦距2800mm)的光电耦合,光度计特殊的聚焦光学系统,CCD线性图像传感器S7031(敏感光谱范围:400-1100 nm),带光栅(用于入射光的光谱分裂),自动对焦和电子控制设备。
大气气溶胶分析仪技术参数
测量范围:410nm... 1050 nm
测量波长: 420,443,469,500,532,605,640,675,750,778,862,
912,943,967,1025 nm
精度:±2 nm
光谱带宽(FWHM)<8 nm
光学系统:Celestron C11 望远镜(280 mm/2800 mm)
光衍射:光栅
传感器系统:CCD传感器S7031(日本滨松)
像素点数:1024 ×58
量子效率:90%,
测量时间:2分钟
测量恒星:3等星
接口:RS232
时间分辨率:20 – 30min,10单光谱的平均值
电源:220 V/12V(3 A)
重量(不含望远镜):7kg
望远镜重量:14 kg
工作温度范围:可达-80 °C(可选配温度范围)
专业经营各类实验仪器、科研仪器设备南京欧熙科贸有限公司专业经营各类实验仪器、科研仪器设备,代理各大国际知名品牌仪器,如日本PREDE全自动太阳光度计、天空成像仪、太阳跟踪系统、德国Lambrecht气象站、风速风向传感器、光照传感器、辐射传感器、美国RSA有氧厌氧呼吸仪/活性污泥呼吸仪/微生物降解呼吸仪/海水淡化呼吸仪、德国HS ENGINEERS电磁海流计、保加利亚milkscope牛奶分析仪、德国Avisoft Bioacoustics动物声谱分析仪、声波录制仪、西班牙Marine InstrumentsMLi卫星追踪表层漂流浮标、法国THALOS渔用浮标、澳大利亚 Next Instruments 近红外谷物分析仪、法国GBX水分活度仪、美国FTC 质构仪、美国National揉混仪/和面仪/酵母活性产气率测定仪、意大利ALVIM生物膜系统等,服务于环境,气象、交通、海洋、食品,生命科学、工业、制药以及商业实验室等众多领域。
公司本身以高校及企事业科研院所的技术力量为依托,具备了扎实的专业基础和丰富的实践经验。
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