顆粒物無處不在,氣溶膠、PM2.5、灰塵、棉絮、污染物、微塑料、藥物粉末和化學殘留物對生活的方方面面都有著很大的影響。對這些微粒的積極識別有助于確定它們在人體內的潛在影響,并可以揭示這種物質的來源,作為未來消除這種影響的第一步。
然而,識別單個粒子的化學組成對分析科學提出了重大挑戰,因為顆粒物的尺寸通常比紅外光的波長更小。傳統較弱的紅外光源加上小于10 µm的顆粒尺寸,會導致明顯的光譜噪聲,難以進行有效的組成識別。更加復雜的是,小顆粒銳利邊緣的散射像差會導致紅外峰的漂移和異常的帶形狀。這些困難大大降低了人們正確解釋小粒子紅外光譜結果的信心。通常認為,傳統的FTIR僅可以可靠地分析大于20 µm的粒子。盡管使用了新型紅外激光器(如QCL激光器),小顆粒的紅外吸收變化仍然很小,實際的空間分辨率在5 ~ 20微米之間, 而由于散射像差引發的數據和光譜信息的可譯性差也未能得到改善。
應用難點:
1、在線監測需要微型泵晝夜不停地連續運轉,長壽命且免停機維護;
2、監測環境惡劣需要微型泵具兼容復雜介質,對泵的品質有*的要求;
3、需要微型泵能夠遠程啟停、調節流量及在線反饋泵的運行情況;
4、平穩氣流量,微型氣泵具有穩定的流量是保證檢測準確性的重要條件。
然而,識別單個粒子的化學組成對分析科學提出了重大挑戰,因為顆粒物的尺寸通常比紅外光的波長更小。傳統較弱的紅外光源加上小于10 µm的顆粒尺寸,會導致明顯的光譜噪聲,難以進行有效的組成識別。更加復雜的是,小顆粒銳利邊緣的散射像差會導致紅外峰的漂移和異常的帶形狀。這些困難大大降低了人們正確解釋小粒子紅外光譜結果的信心。通常認為,傳統的FTIR僅可以可靠地分析大于20 µm的粒子。盡管使用了新型紅外激光器(如QCL激光器),小顆粒的紅外吸收變化仍然很小,實際的空間分辨率在5 ~ 20微米之間, 而由于散射像差引發的數據和光譜信息的可譯性差也未能得到改善。
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2、監測環境惡劣需要微型泵具兼容復雜介質,對泵的品質有*的要求;
3、需要微型泵能夠遠程啟停、調節流量及在線反饋泵的運行情況;
4、平穩氣流量,微型氣泵具有穩定的流量是保證檢測準確性的重要條件。
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