晶体振荡式露点仪原理
利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。晶体振荡式露点仪的敏感元件是水感性石英晶体,它是在石英晶体表面涂覆了一层对水敏感 (容易吸湿也容易脱湿)的物质。当湿性样品气通过石英晶体时,石英表面的涂层吸收样品气中的水分,使晶体的质量增加,从而使石英晶体的振荡频率降低。
红外露点仪原理原理
利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。
半导体传感器
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每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,阻抗减小。新能源公司仪器外校
冷镜式露点仪
冷镜式露点仪,利用热电制冷器冷却露点传感器的镜面或声表面波器件,使气体中的水蒸气在露点传感器的镜面上冷凝为露或霜,光电系统自动控制平衡,使镜面上的露或霜与气体中的水蒸气呈相平衡状态,用铂电阻温度计准确测量镜面上露层或霜层的温度,从而获得气体的露点温度。
该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是价格较高,对操作人员的要求较高,并需进行维护。对污染物敏感。响应速度较慢,尤其在露点-60℃以下,平衡时间甚至达几个小时。
该种露点仪可作为标准露点仪使用。目前国际上达到±0.1℃(露点温度),一般精度可达到±0.5℃以内。
目前世界上生产冷镜式露点仪的公司,例如美国的GE、Edgetech、瑞士的MBW等公司均是采用这一原理,英国的MICHELL则是采用双光路检测系统,即同时对反射光及散射光进行检测,芬兰Vaisala则是利用声波作检测系统。
电传感器式露点仪
采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成电容或电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点分析仪。国际上达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
目前世界上生产电传感器式露点仪的公司,如MICHELL公司的EASIDEW ON-LING、一般精度可达到±3℃以内。还有VAISALA公司的DMT242、DMT143,DMT340系列。新能源公司仪器外校
电传感器式露点仪
采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成电容或电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点分析仪。国际上达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
目前世界上生产电传感器式露点仪的公司,如MICHELL公司的EASIDEW ON-LING、一般精度可达到±3℃以内。还有VAISALA公司的DMT242、DMT143,DMT340系列。 。
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红外露点仪原理
利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。该仪器很难测到低露点,主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项很新的技术,对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。如美国米科公司。
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扫描电子显微镜(SEM)是一种大型精密仪器,它利用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像。在1932年,Knoll提出了扫描电子显微镜(SEM)可以用于成像放大的概念,并在1935年成功制造出了非常原始的模型。然而,由于不能获得高分辨率的样品表面电子像,SEM一直未能得到进一步发展,仅被用作电子探针X射线微分析仪中的辅助成像装置。
直到1938年,德国科学家阿登纳成功研制出台采用缩小透镜用于透射样品的SEM。此后,在众多科学家的努力下,SEM从理论到仪器结构等方面的问题逐渐得到解决。
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1965年,英国剑桥仪器公司生产的台SEM作为商品出现,它采用二次电子成像技术,分辨率为25纳米,使SEM进入了实用阶段。
1968年,Knoll在美国芝加哥大学成功研制出场发射电子枪,并将其应用于SEM,获得了较高分辨率的透射电子像。1970年,他发表了用扫描透射电镜拍摄的铀和钍中的铀原子和钍原子像,这使SEM又进入了一个新的领域。
2021年,全数字化扫描电子显微镜新品在无锡惠山发布,标志着SEM技术的不断发展和进步。