基于可調(diào)諧激光的散射介質(zhì)內(nèi)氣體吸收光譜技術(shù).pdf_第1頁(yè)
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1、吸收光譜技術(shù)是一種應(yīng)用廣泛的氣體傳感技術(shù)。本文運(yùn)用可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器吸收光譜技術(shù)(TDLAS)對(duì)氣體吸收光譜進(jìn)行研究。著重研究了多孔散射介質(zhì)內(nèi)的氣體吸收。這類研究需要運(yùn)用散射介質(zhì)內(nèi)氣體吸收光譜技術(shù)這一新方法。在本方法中,二極管激光器輸出光的波長(zhǎng)掃過(guò)待測(cè)氣體的吸收峰,最后探測(cè)透射光。與散射體材料不同,自由氣體呈現(xiàn)出比較窄的吸收峰。因此即使周圍的固體材料會(huì)吸收光,對(duì)氣體吸收的影響也可以忽略不計(jì)。
   本文的研究包括搭建一套用于散射

2、介質(zhì)內(nèi)的氣體吸收測(cè)量的系統(tǒng),并運(yùn)用該系統(tǒng)對(duì)多孔氧化鋁陶瓷和氣凝膠進(jìn)行研究。運(yùn)用散射介質(zhì)內(nèi)的氣體吸收光譜技術(shù)(GASMAS)研究了不同孔隙率的多孔氧化鋁陶瓷和不同類型氣凝膠的氣體吸收增強(qiáng)特性。同時(shí)對(duì)70%孔隙率的多孔氧化鋁陶瓷進(jìn)行了氣體交換的測(cè)試。多孔材料內(nèi)的氣體探測(cè)提供了對(duì)材料的基礎(chǔ)研究。
   由于高散射多孔材料具有很高的吸收光程增強(qiáng)效果,尺寸小以及氣體交換快等優(yōu)點(diǎn),具有成為用于氣體傳感的小型化長(zhǎng)程氣室。因此本文設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了基于

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