【摘 要】
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HCl是一种有毒和很强腐蚀性的气体,在生产中和环境预警中非常需要对HCl的浓度进行监控。通过观测气体的红外光特征谱的频率和强度,可以判别气体的种类和浓度。傅里叶变换红外光谱(FTIR)具有精度高、适用范围广、响应迅速、寿命长、使用方便等特点,是理想的检测手段。在本论文中,我们一方面采用FTIR测量了HCl气体光谱,另一方面将实验结果和计算结果进行了对比分析,研究了通过计算来预判气体光谱特征的可能性
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HCl是一种有毒和很强腐蚀性的气体,在生产中和环境预警中非常需要对HCl的浓度进行监控。通过观测气体的红外光特征谱的频率和强度,可以判别气体的种类和浓度。傅里叶变换红外光谱(FTIR)具有精度高、适用范围广、响应迅速、寿命长、使用方便等特点,是理想的检测手段。在本论文中,我们一方面采用FTIR测量了HCl气体光谱,另一方面将实验结果和计算结果进行了对比分析,研究了通过计算来预判气体光谱特征的可能性和可靠性。主要研究工作和结果如下:搭建了高温气体光谱测试系统,针对有毒气体,对气体池的密封和实验场所的通风采取了特别措施。采用傅里叶变换红外技术对HCl气体的红外发射光谱进行了非接触测量,获得了不同温度和不同浓度条件下HCl气体的高分辨率红外发射光谱,丰富了HCl的光谱库。对应实验的气体温度和浓度,用第一性原理分子动力学计算了HCl气体的振动谱。通过比较测量和计算的谱线和谱带峰值位置、谱带积分能量等特征值数据,发现由分子动力学计算得到的HCl谱带包络与实验结果符合较好,但在谱带中部各峰值位置、振动谱带的两个分支内各自最大强度所处位置以及各分支积分能量等细节上,计算和实验结果比有较大误差。这说明通过将监测到的气体红外谱与已计算得到的光谱比对,可以辅助对未知气体进行识别,但更精确的识别需要改善计算方法或直接与实验室测得的红外光谱库进行比对。
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