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公开(公告)号:CN110455735B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910800714.3
申请日:2019-08-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提出了一种一硫化碳吸收截面测量装置及方法。所述测量装置包括:氮气保护盒、氮气储气罐、二硫化碳储气罐、激励源、样品池、紫外光发射装置、光谱仪和数据采集处理装置;通过将氮气通入样品池进行氮气清洗,通入氮气保护室进行氮气保护,避免了空气以及其他实验污染气体对实验的影响,然后基于二硫化碳化学分离获取一硫化碳,通过光谱仪获得吸收后的紫外光的特征吸收光谱,根据特征吸收光谱获取一硫化碳吸收截面,实现了一硫化碳吸收截面的测量。
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公开(公告)号:CN110455735A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910800714.3
申请日:2019-08-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提出了一种一硫化碳吸收截面测量装置及方法。所述测量装置包括:氮气保护盒、氮气储气罐、二硫化碳储气罐、激励源、样品池、紫外光发射装置、光谱仪和数据采集处理装置;通过将氮气通入样品池进行氮气清洗,通入氮气保护室进行氮气保护,避免了空气以及其他实验污染气体对实验的影响,然后基于二硫化碳化学分离获取一硫化碳,通过光谱仪获得吸收后的紫外光的特征吸收光谱,根据特征吸收光谱获取一硫化碳吸收截面,实现了一硫化碳吸收截面的测量。
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公开(公告)号:CN113702305B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110941183.7
申请日:2021-08-17
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供一种基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法,其包括待测气体全光谱数据的采集及处理、自适应滑动窗自动选取测量波段并计算估计系数、自适应动态筛选最优估计系数、反演待测气体最优测量浓度值并计算相对测量误差;本发明通过自适应滑动窗完成测量波段的自动划分,并计算不同测量波段下的估计系数;通过自适应动态筛选待测气体的最优估计系数,反演待测气体最优测量浓度值,并计算相对测量误差验证该方法的可行性;本发明消除了基于差分吸收光谱技术气体测量过程中的非线性效应,解决了气体测量中的定标困难问题,提高了测量精度,最终实现未知浓度气体的准确测量,同时拓展了检出限,实现气体动态测量。
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公开(公告)号:CN113702305A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110941183.7
申请日:2021-08-17
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供一种基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法,其包括待测气体全光谱数据的采集及处理、自适应滑动窗自动选取测量波段并计算估计系数、自适应动态筛选最优估计系数、反演待测气体最优测量浓度值并计算相对测量误差;本发明通过自适应滑动窗完成测量波段的自动划分,并计算不同测量波段下的估计系数;通过自适应动态筛选待测气体的最优估计系数,反演待测气体最优测量浓度值,并计算相对测量误差验证该方法的可行性;本发明消除了基于差分吸收光谱技术气体测量过程中的非线性效应,解决了气体测量中的定标困难问题,提高了测量精度,最终实现未知浓度气体的准确测量,同时拓展了检出限,实现气体动态测量。
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