基于4.5 μm量子级联激光器的开放光路N2O气体检测系统研究

来源 :山东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:humeiyu2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
温室气体(Greenhouse Gas,GHG)的温室效应引发全球变暖和气候变化,这使得全球生态环境面临着很大的威胁。一氧化二氮(N2O)是全球六大GHG之一,相较于人们熟知的二氧化碳(CO2),N2O含量相对较低,但其全球变暖潜能值(Global Warming Potential,GWP)却是CO2的310倍左右,此外,它对臭氧(O3)也有一定的破坏作用。因此,有效探测大气中的N2O含量及其浓度变化趋势是至关重要的。N2O气体分子的吸收谱带主要集中在中红外区域,需要选用中红外光源对N2O气体进行探测。近年来,随着波长可调谐、可室温工作的量子级联激光器(Quantum Cascade Laser,QCL)的研发技术日益成熟,将其与激光吸收光谱技术相结合,可以实现对气体的高分辨率、高灵敏度探测,被广泛应用于气体遥感探测领域。目前,结合激光吸收光谱技术及紧凑型多通道气室(MGC),可实现对气体分子的快速响应,并达到较低的检测限,但系统为封闭式光学路径,限制了在户外环境中持续检测的便携性、实际适用性和空间覆盖范围。因此,开放式光学路径的设计,对于户外大范围环境中气体浓度的实时检测是十分必要的。为解决上述问题,实现对大气环境中的N2O气体分子的高灵敏度实时探测,本论文的主要研究工作为:(1)结合高分辨率分子透射吸收数据库(High-Resolution Transmission Molecular Absorption Database,HITRAN),对N2O气体分子的吸收谱线范围进行模拟仿真。分析当测量环境中温度独立变化时,N2O气体分子的吸收谱线强度、线型函数值以及吸收率的变化趋势。根据仿真结果可以得知,随着温度的逐渐升高,N2O气体分子的谱线强度和吸收率是逐渐减小的,但其线型函数值的变化较为复杂,且与中心波数的选择存在一定的相关性。同时,结合仿真数据给出了吸收率的温度校准曲线,可以实现对温度的校准。该工作对系统搭建及实验测量具有重要的参考价值。(2)搭建了可以对大气中N2O浓度实时探测的紧凑型开放光路的气体检测系统。选取最优探测谱线位置,即2203.73 cm-1处的N2O吸收谱线,据此确定发射光源QCL的发射中心波长为4.5μm。选用离轴抛物面反射镜和角反射镜设计了系统的开放式光学路径。结合波长调制光谱检测技术和一次谐波信号归一化波长调制检测技术,使该系统能有效消除激光器光强抖动的干扰,提高系统检测灵敏度。(3)为验证所搭建的开放光路N2O气体检测系统的可行性,结合实验,对系统的性能进行测试与分析。通过对20 ppm的N2O标准气体进行检测,将数据64次平均后,其浓度标准偏差为0.011 ppm,验证了系统测量的高精确度。对实验室环境中的N2O持续测量7h,其浓度标准偏差低于1.5 ppb。结合Allan方差,对系统的最低检测限进行分析,当积分时间为1 s时,N2O检测限为1.1 ppb,当积分时间延长至95 s时,可以达到0.14 ppb的最低检测限,验证了系统的高灵敏度、低检测限的性能,并且完全满足对大气环境中N2O浓度测量的标准。对户外环境中的N2O浓度进行为期两天的实时测量,发现具有较为明显的日变化趋势且较为稳定,进一步验证了所搭建的N2O气体检测系统的高稳定性。此外,对大气中N2O浓度与环境温度变化的相关性进行分析,发现两者具有高度线性相关性。由此可见,本论文中所搭建的开放光路N2O气体检测系统具有快速响应、高稳定性、高灵敏度和低检测限的性能,对于大气环境中的N2O进行实时检测是可行的。
其他文献
磺酰基乙烯类化合物是一种重要的功能组分,在有机合成及生物分子等领域都有着较为广泛的应用。在有机合成领域,磺酰基可以作为一种很好的离去基团,发生一系列取代反应;烯烃是一种不饱和烃,容易发生加成反应。磺酰基乙烯结合了磺酰基和烯烃的共同特性,可以发生加成反应、取代反应、重排反应等。在生物分子领域,磺酰基乙烯类化合物可以作为一种蛋白酶小分子亲电灭活剂,例如,半胱氨酸蛋白酶抑制剂、HIV-1抑制剂以及转肽酶
学位
在自然界中,天然酶能高效、高选择性地催化化学反应,在生物医学、生物传感等领域具有较高应用价值。然而,天然酶较高的生产成本和固有的不稳定性限制了其广泛应用。纳米酶因其相对于天然酶具有更好的稳定性和鲁棒性而受到越来越多的关注。纳米酶结合了纳米材料和生物催化剂的特点,具有比表面积大、催化活性可调、成本低等显著优势,有望成为一种有前景的天然酶替代品。迄今为止,已经报道出了具有模拟多种天然酶能力的纳米酶,包
学位
山东师范大学自2006年获批山东省首个舞蹈学硕士学位授权点以来,随着招生年限的增长,毕业论文数量也在不断增加,从某种程度而言,舞蹈方向硕士学位论文的选题情况,可以反应出舞蹈学科现阶段的研究领域、研究热点以及未来的研究趋势。笔者通过运用文献资料法、问卷调查法、数理统计法、文本分析法等研究方法,对所收集山东师范大学舞蹈方向近十年57篇硕士学位论文的选题进行统计,从年份、关键词、研究方法、引文等方面分析
学位
多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)是土壤(包括盐碱土以及一般土壤)中普遍存在的一类持久性有机污染物,为了强化土壤微生物修复的技术,本实验从石油污染的土壤中分离得到两种萘、荧蒽降解菌,命名为NW6、YN1,并对菌的生长曲线,不同pH、温度及盐浓度对生长的影响进行测定。利用生物活性水做强化实验,对萘、荧蒽的降解特性影响以及利用两种菌对萘、荧蒽污染土壤
学位
癌症是正常细胞在物理、化学、病毒等致癌因素刺激下,由原癌基因和抑癌基因突变而引发的疾病,是目前严重威胁人类健康的重大公共卫生问题。不论是新发病例还是死亡人数,中国都位居全球第一。因此,发展治疗癌症的有效方法是目前研究的热点和难点。由于稳定性、作用时间等限制,传统的药物输送手段在癌症治疗方面往往很难取得理想的治疗效果。纳米药物载体可以有效提高临床药物的稳定性,改善病人的药物吸收能力,延长药物的作用时
学位
癌症,起源于上皮组织,是一系列恶性肿瘤的总称,也是世界范围内公认的最难治愈的疾病之一。近年来癌症的发病率和致死率逐年攀升,给经济社会带来了沉重的负担。因此,探索有效的癌症诊断与治疗方法具有非常重要的意义。就癌症的早诊而言,目前的常规检测手段不易发现微小病灶且具有较低的灵敏度和特异性,容易产生假阳性信号,存在漏诊和误诊的情况。为了更好地实现癌症的早诊,研究人员通过检测肿瘤标志物表达情况的方法来实现癌
学位
计算听觉场景分析是音频信号研究的重要领域,研究如何通过计算分析来开展音频信号的分析、处理和应用,近年来越来越得到重视。声学场景识别是计算听觉场景分析领域的重要研究内容,旨在通过音频信息来判断音频录制时所处的环境,即通过音频分析来识别周围环境。与视觉信号相比,音频信号具有众多独特的优势,例如,音频信号采集方便,音频信号采集过程的抗干扰能力强,音频信号采集成本低等等。声学场景识别可以广泛地应用于自动驾
学位
癌症,又称为恶性肿瘤,是指正常细胞在内源性或者外源性致癌因素的作用下发生转变,形成具有一定生物学特性的异常细胞,如异常分化和增殖、浸润和转移,最终发展成为肿瘤组织的疾病。由于肿瘤细胞的异常增殖及其能够侵入正常组织甚至通过淋巴系统和血液转移到整个身体,因此癌症往往难以治愈,是一种严重的致命性疾病。癌症的早期发现和诊断是癌症治疗的关键,若能及时发现和正确诊断,并进行有效地治疗,可以极大地提高癌症的治愈
学位
教育工作者和家长都认为家庭作业能促进学生的学习、成就、工作习惯和动机。家庭作业作为学校教育的重要组成部分,本文对家庭作业行为中的努力维度的性别差异进行了元分析,来深入探讨在当前的学校教育条件下家庭作业努力程度的表现。采用元分析的方法,对以往的研究观点进行总结与澄清,结果表明,中小学生家庭作业努力不存在性别差异,学段、地区、学科和出版类型对性别和家庭作业努力的调节效应不显著。
期刊
等离子体催化CH4干重整技术是一种利用等离子体催化剂相互作用将温室气体CH4-CO2转化为合成气和有价值的化学品的新兴技术。同时,机器学习作为现阶段人工智能的主要实现途径,是一种崭新的、强大的数值模拟工具,对降低传统数值模拟中大数据集集中处理的复杂度、解决传统数值模拟中的不易收敛问题、减少实验资源的消耗有重大意义。然而,研究发现目前关于等离子体催化重整温室气体的研究主要集中于实验方面,鲜见对等离子
学位