基于光声光谱检测技术的二氧化碳气体检测系统

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挥发性有机物(VOCs)种类繁多,而常规的光谱检测技术只能对少数几种挥发性有机物进行检测。二氧化碳(CO2)气体是各类挥发性有机物燃烧后的主要产物,因此通过检测燃烧产生物,可以间接获得总挥发性有机物(TVOCs)的浓度。光声光谱检测技术是一种高灵敏度检测微量气体的光学检测技术,具有选择性好、响应时间短、大动态检测范围等优点,是实现痕量气体实时监测的理想方法,在众多领域得到广泛的研究和应用。本论文从气体吸收光谱理论入手,基于气体光声光谱检测的基本原理,搭建了检测系统;实验测量了光声信号强度与光源强度、不同激发波长(具有不同的吸收系数)、气体浓度的对应关系,为气体光声光谱检测奠定基础。根据气体特征吸收谱线的选择原则,采用1572.66nm作为CO2的特征吸收波长;探讨了影响光声池性能的各种因素,以尽可能降低噪声的干扰为前提,设计并制作了光声池,搭建基于可调谐激光器的气体光声光谱检测平台。针对CO2气体吸收系数与谱线线型,讨论了它们与温度、压强之间的关系,并得出不同气体受压强、温度的影响各不相同。实验研究了光声光谱的响应特性,分析了气体产生饱和特性的原因,得到在气体非饱和吸收的情况下,CO2光声信号随激光功率、气体浓度的增加而线性增大。得到了光声信号与气体浓度的定量模型,为光声光谱技术在大气污染物检测方面提供了参考。
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