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紫外吸收法用于硫化氢分析的分析系统

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:微量H2S分析仪由分析系统、样品处理系统、电子部件及相应软件等几部分组成。图11.9是分析系统的构成图。图11.10光学系统结构图⑤测量气室。进行测量时,样气流经样品处理系统的色谱柱时,将EtSH、Aromatics两种组分截留下来,只允许H2S、COS、MeSH三种组分进入测量池。

紫外吸收法用于硫化氢分析的分析系统

微量H2S分析仪由分析系统、样品处理系统、电子部件及相应软件等几部分组成。图11.9是分析系统的构成图。

图11.9 分析系统构成图

光学系统如图11.10所示,主要包含以下部件:

①两只紫外光源灯。

滤光片轮,包含六片干涉滤光片。

③半透半反分光镜

④直角前反射镜。(www.xing528.com)

图11.10 光学系统结构图

⑤测量气室。

⑥两只匹配的光电检测器。

进行测量时,样气流经样品处理系统的色谱柱时,将EtSH、Aromatics两种组分截留下来,只允许H2S、COS、MeSH三种组分进入测量池。为了分析这三种微量组分,AMETEK 933分析仪采用了双光束参比技术和多波长差分吸收技术。

两只紫外闪烁光源一个是镉灯(用于检测H2S、COS),一个是铜灯(检测MeSH),发射出200~400 nm的脉冲光信号。滤光片轮上的六片干涉滤光片透过波长为:214 nm、228 nm、249 nm各一片,分别对应H2S、COS、MeSH三种组分的敏感吸收波长;326 nm干涉滤光片,三片,为参比波长滤光片,即被测组分均无吸收的波长。

当紫外光源发出每个光脉冲时,半透半反分光镜将一半的光引导到参考光电检测器,实现双光束参比技术,以克服光学系统波动(包括电源电压波动、光源器件老化、光学镜片污染等)造成的测量误差;另一半光通过气体测量池引导到测量光电检测器,通过精确控制紫外光源的闪烁发光和滤光片轮的旋转,使镉灯、铜灯和六片滤光片紧密配合,实现H2S、COS、MeSH三种组分的差分吸收检测,以克服被测样品背景组分干扰、温度压力波动等造成的测量误差。

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