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401.
402.
甲烷是大气中对温室效应影响仅次于二氧化碳的气体,甲烷的含量对于辐射过程和气候发展趋势的研究是特别重要;通过监测地面环境空气中甲烷的含量来分析其来源,能够为大气化学的研究提供非常重要的依据。本文针对环境空气中甲烷的测定,介绍了常用的两种测量方法。对每种方法的测量原理、特点及适用范围等方面进行了详细的阐述,对GC与TDLAS两种方法进行了详细的比较。  相似文献   
403.
介绍在新型环境检测仪器 β射线空气质量PM10 自动监测仪中 ,如何利用质量流量控制器实现对大气的恒流采样 ,并着重阐述了如何利用AT89C5 5为核心的单片机结合外围数模 /模数转换芯片 ,从电路和软件上实现这一功能的具体应用方法。  相似文献   
404.
利用工作在红外波段的激光,通过测量“调制光波”往返于被测距离上相位差的方法能极其准确地显示提升机的实际位置,并可获得理想的位置控制信号,实现对提升机的数字化速度控制。介绍了激光跟踪系统工作原理和基于DSP鉴相技术的红外激光矿井提升机位置跟踪系统的实现方法。  相似文献   
405.
多波长LED阵列光源叶绿素荧光探测仪电路的单片机实现   总被引:2,自引:1,他引:2  
构建了一种新的浮游植物分类检测仪器——多波长LED阵列光源叶绿素荧光探测仪,系统利用调制的多波长LED阵列作为激发光源,测量各个LED激发下总的叶绿素a的荧光强度信号以及水温、水深。介绍了仪器的原理,重点介绍了这个仪器的电路设计:以ADI公司的ADuC841作为微处理器,通过设计合理的光源调制电路,荧光峰值检测电路和数据的采集、处理与存储电路,实现了对浮游植物浓度进行快速、实时、原位和分类测量。系统采样速度快、精度高,而且直接利用电池供电,功耗极低。  相似文献   
406.
介绍了一种基于PCI总线的四轴正交解码器和计数器卡的结构和基本原理.采用Verilog硬件描述语言,在Quartus II平台上实现多种模式的运动控制和定位功能的实现与仿真,提供多路隔离数字量输入输出、宽范围定时器选择以及灵活中断源等,并由上层软件对底层硬件进行配置,实现定制应用.  相似文献   
407.
对天然气CO_2-O_2联合重整制合成气催化剂的制备进行研究,主要考查了载体制备方式、Mg O含量、沉淀剂种类和焙烧环境等对催化剂性能的影响,并采用ASAP 2020物理吸附仪和XRD图谱对催化剂进行表征。研究结果表明,以氨水作为沉淀剂,采用共沉淀法制备载体Mg O-Al_2O_3,在Mg O含量为15%,600℃流动空气中焙烧所得到的催化剂Ni/15%Mg O-Al_2O_3,用于天然气的CO_2-O_2联合重整制合成气反应,CH_4和CO_2的转化率分别达到86.9%和94.2%左右,催化剂活性和稳定性都较好。  相似文献   
408.
基于主成分回归的土壤重金属LIBS定量分析方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术结 合主成分分析(PCA )和基于PCA的偏最小二乘回归法(PLSR ),对8种土壤样品进 行分类及Cr元素含量的分析研究。对比分析了不同土壤样品基体元素的特征光谱,利用PCA 对8种土壤样品进行分类,并采用PLSR定量分析不同土壤中Cr元素的含量。研究结果表 明,不同土壤样品中的基体元素特征光谱出现较大差异,8种土壤样品经PCA分析后大致 分为3类;利用PLSR训练模型得到的定标曲线将拟合相关系数提高至0.986,对同一类的 土壤样品Cr的含量预测相对误差小于7.5%,对非同一类土壤样品Cr的预测相对 误差较大。这说明,对待测样品定量分析前,采用PCA对土壤样品分类可以提高对待测样品 重金属元素定量检测的精确度,对建立定量分析模型提供指导。  相似文献   
409.
非分散红外吸收光谱法空气痕量污染气体监测浓度算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对城市痕量污染气体检测中,所测气体浓度低、吸收弱,采用两点标定和高浓度标气定标造成吸收曲线误差增大的问题,本文提出了采用低浓度标气.多点定标的方法来获得吸收曲线的方法来建立吸收方程.该方法是基于比尔-朗伯吸收定律的吸收方程,当测量气体浓度较低时,其浓度和吸光度呈线性关系来完成.采用低浓度标气.多点定标两种方法的结合,来获得测量气体的吸收曲线.试验结果表明,有很高的测量精度.  相似文献   
410.
气体滤波相关技术在红外甲烷监测系统中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对空气痕量气体中甲烷含量低、吸收弱,在非分散红外甲烷检测系统中噪声干扰大的问题,本文提出了利用气体滤波相关检测技术去除背境噪声干扰来提高检测能力的方法.该方法依据气体对红外辐射的特征吸收和相关运算的原理,结合了先进的气体滤波技术和相关检测技术,实现了对微弱光谱信号的调制和检测,最后实现了对浓度的反演,从而达到了甲烷气体实时、快速在线检测目的.试验结果表明,系统有10 ppb的测量精度.  相似文献   
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