书籍详情
在线气体分析仪器
作者:王森,钟秉翔,杨波,聂玲,柏俊东 编
出版社:重庆大学出版社
出版时间:2020-02-01
ISBN:9787568918473
定价:¥39.80
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内容简介
《在线气体分析仪器》主要介绍在线分析仪器的基本概念和基本知识,包括在线分析仪器的定义、分类、应用情况和性能特性,标准气体和辅助气体;重点讲解红外线气体分析器、紫外线气体分析器、半导体激光气体分析仪、顺磁式氧分析器、电化学式氧分析器、热导式气体分析器、过程气相色谱仪、微量水分与水露点分析仪和硫分析仪等在线气体分析仪器的原理、结构、性能、选型、安装、使用、维护和校准。《在线气体分析仪器》可以作为仪器仪表、过程控制、石油与天然气工程等领域的研究生或本科生的课程教材,也可以作为石油、化工、钢铁、水泥、电力、环保等领域在线分析仪器使用和维护等工程技术人员的参考用书。
作者简介
暂缺《在线气体分析仪器》作者简介
目录
1 绪论
1.1 在线分析仪器的定义和分类
1.1.1 在线分析仪器的定义
1.1.2 在线分析仪器的分类
1.2 在线分析仪器的应用
1.2.1 在线分析仪器应用举例
1.2.2 在线分析仪器应用的主要领域
1.2.3 在线分析仪器的研究与发展
1.3 在线分析仪器的性能特性
1.3.1 在线分析仪器的主要性能特性和表示方法
1.3.2 与气体分析器性能表示有关的术语和定义
1.4 在线分析常用浓度单位
思考题
2 标准气体和辅助气体
2.1 标准气体及其制备方法
2.1.1 标准气体及其制备方法
2.1.2 称量法
2.1.3 压力法
2.1.4 渗透法
2.2 高纯气体
2.2.1 各级纯气的等级划分
2.2.2 高纯氮
2.2.3 高纯氢
2.2.4 高纯氧
2.2.5 高纯氩
2.2.6 高纯氦
2.3 气瓶和减压阀
2.3.1 气瓶的种类、压力等级、标记和标识
2.3.2 气瓶减压阀
2.3.3 气瓶存放及安全使用要求
2.3.4 瓶装气体使用时间的计算
2.3.5 输气管路和管件
思考题
3 红外线气体分析器
3.1 电磁辐射波谱和吸收光谱法
3.1.1 吸收光谱法
3.1.2 电磁辐射及其波谱
3.2 红外线气体分析器的测量原理、类型和特点
3.2.1 红外线分析器测量原理
3.2.2 特征吸收波长
3.2.3 红外线气体分析器的类型
3.2.4 红外线气体分析器的特点
3.3 光学系统的构成部件
3.3.1 红外辐射光源
3.3.2 气室
3.3.3 滤光元件
3.3.4 薄膜电容检测器
3.3.5 微流量检测器
3.3.6 光电导检测器
3.3.7 热释电检测器
3.4 采用气动检测器的不分光型红外分析器
3.4.1 基本结构和工作原理
3.4.2 采用薄膜电容检测器的红外分析器
3.4.3 采用微流量检测器的红外分析器
3.5 采用固体检测器的固定分光型红外分析器
3.5.1 工作原理和结构组成
3.5.2 多组分红外分析模块
3.6 测量误差分析
3.6.1 背景气中干扰组分造成的测量误差
3.6.2 样品处理过程可能造成的测量误差
3.6.3 标准气体造成的测量误差
3.6.4 电源频率变化造成的测量误差
3.6.5 温度变化造成的影响
3.6.6 大气压力变化造成的影响
3.6.7 样品流速变化造成的影响
3.7 傅里叶变换红外光谱仪
3.7.1 傅里叶变换红外光谱仪简介
3.7.2 在线mR光谱仪
思考题
4 紫外线气体分析器
4.1 紫外-可见吸收光谱法概述
4.1.1 吸收光谱法的作用机理
……
5 半导体激光气体分析仪
6 顺磁式氧分析器
7 电化学式氧分析器
8 热导式气体分析器
9 过程气相色谱仪
10 微量水分与水露点分析仪
11 硫分析仪
参考文献
1.1 在线分析仪器的定义和分类
1.1.1 在线分析仪器的定义
1.1.2 在线分析仪器的分类
1.2 在线分析仪器的应用
1.2.1 在线分析仪器应用举例
1.2.2 在线分析仪器应用的主要领域
1.2.3 在线分析仪器的研究与发展
1.3 在线分析仪器的性能特性
1.3.1 在线分析仪器的主要性能特性和表示方法
1.3.2 与气体分析器性能表示有关的术语和定义
1.4 在线分析常用浓度单位
思考题
2 标准气体和辅助气体
2.1 标准气体及其制备方法
2.1.1 标准气体及其制备方法
2.1.2 称量法
2.1.3 压力法
2.1.4 渗透法
2.2 高纯气体
2.2.1 各级纯气的等级划分
2.2.2 高纯氮
2.2.3 高纯氢
2.2.4 高纯氧
2.2.5 高纯氩
2.2.6 高纯氦
2.3 气瓶和减压阀
2.3.1 气瓶的种类、压力等级、标记和标识
2.3.2 气瓶减压阀
2.3.3 气瓶存放及安全使用要求
2.3.4 瓶装气体使用时间的计算
2.3.5 输气管路和管件
思考题
3 红外线气体分析器
3.1 电磁辐射波谱和吸收光谱法
3.1.1 吸收光谱法
3.1.2 电磁辐射及其波谱
3.2 红外线气体分析器的测量原理、类型和特点
3.2.1 红外线分析器测量原理
3.2.2 特征吸收波长
3.2.3 红外线气体分析器的类型
3.2.4 红外线气体分析器的特点
3.3 光学系统的构成部件
3.3.1 红外辐射光源
3.3.2 气室
3.3.3 滤光元件
3.3.4 薄膜电容检测器
3.3.5 微流量检测器
3.3.6 光电导检测器
3.3.7 热释电检测器
3.4 采用气动检测器的不分光型红外分析器
3.4.1 基本结构和工作原理
3.4.2 采用薄膜电容检测器的红外分析器
3.4.3 采用微流量检测器的红外分析器
3.5 采用固体检测器的固定分光型红外分析器
3.5.1 工作原理和结构组成
3.5.2 多组分红外分析模块
3.6 测量误差分析
3.6.1 背景气中干扰组分造成的测量误差
3.6.2 样品处理过程可能造成的测量误差
3.6.3 标准气体造成的测量误差
3.6.4 电源频率变化造成的测量误差
3.6.5 温度变化造成的影响
3.6.6 大气压力变化造成的影响
3.6.7 样品流速变化造成的影响
3.7 傅里叶变换红外光谱仪
3.7.1 傅里叶变换红外光谱仪简介
3.7.2 在线mR光谱仪
思考题
4 紫外线气体分析器
4.1 紫外-可见吸收光谱法概述
4.1.1 吸收光谱法的作用机理
……
5 半导体激光气体分析仪
6 顺磁式氧分析器
7 电化学式氧分析器
8 热导式气体分析器
9 过程气相色谱仪
10 微量水分与水露点分析仪
11 硫分析仪
参考文献
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