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모니터링 대상 가스의 종류와 원하는 데이터 출력에 따라, 대기 공기를 효과적으로 분석하고 구성 성분을 감지할 수 있는 다양한 입증된 기술이 있습니다. 당사는 이러한 기술을 활용하여 더욱 신뢰할 수 있는 공기 질 모니터링이 가능한 광범위한 제품을 제공합니다.
특정 가스가 결합하면 화학 발광으로 알려진 빛 에너지(광자)를 방출하는 고에너지 화학 반응을 일으킵니다. 특히 발광은 전자적으로 여기된 분자가 에너지 상태를 낮추기 위해 붕괴할 때 발생합니다. 이러한 방출은 광전자 증배관 튜브에 의해 검출되며, 방출된 빛의 강도와 특성을 측정하여 다양한 가스의 존재 및 농도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 이 원리를 사용하여 작동하는 당사의 분석기는 첨단 광학 기술을 사용하여 높은 감도와 신뢰성 있는 판독값을 제공합니다. 여기에서 자세히 알아보십시오.
기체 크로마토그래피(GC)는 1950년대에 처음 개발된 검증된 분석 도구로서, 현재는 분해 없이 기화될 수 있는 화합물을 분리 및 분석하는 데 널리 사용되는 기법입니다. GC는 휘발성 화합물을 측정하는 데 가장 적합하며 안정적이고 오래 지속되는 가스 컬럼을 활용하기 때문에 특정 가스 측정 애플리케이션에 이상적입니다. GC를 사용하는 장비를 여기에서 확인해 보십시오.
Gas Filter Correlation(GFC)은 비분산 적외선 검출의 한 형태입니다. NDIR과 마찬가지로 GFC는 일산화탄소(CO)가 4.6마이크론 파장에서 적외선을 흡수하는 원리로 작동합니다. 필터링은 감지된 파장 범위를 가스 타겟의 파장 범위로 분리합니다. 적외선 흡수는 비선형 측정 기술이기 때문에, 기본 분석기 신호를 선형 출력으로 변환해야 합니다. 이 분석기는 정확한 검정 곡선을 통해 최대 10,000ppm 농도까지 어떤 범위에서든 장비 출력을 정확하게 선형화합니다.
가스 스크러빙(gas scrubbing) 기술은 여과, 촉매 변환 및 산화작용을 결합하여 주변 공기에서 오염물질이 없는 공기(제로 에어)를 생성합니다. 그런 다음, 제로 에어(Zero Air)는 기기 보정에 사용되며 광범위한 주변 공기 분석기의 희석 공기 공급으로 사용합니다. 가스 스크러빙 기술을 통해 NO, NO2, O3, SO2, CO 및 탄화수소를 제거합니다. 당사의 가스 스크러빙 기술은 Purafil(potassium permanganate on alumina) 컬럼으로 통과시켜 NO를 NO2로 산화시킵니다. 그 곳에서 공기는 활성탄 컬럼을 통과하여 NO2, SO2, O3 및 탄화수소를 제거합니다. 마지막으로, 공기는 반응기로 이동하여 촉매 표면에서 350°C로 가열되고, 촉매 표면에서 CO를 CO2로, 메탄을 포함한 나머지 탄화수소는 물과 CO2로 변환합니다. 이 공정을 통해 오염물질이 없는 공기 흐름이 발생합니다.
NDIR 기술의 상대적 단순성은 정밀하고 장기적인 가스 분석을 제공하는 동시에 기기의 수명 주기 전반에 걸쳐 운영 비용을 낮춥니다. NDIR 분석기는 가스가 특정 적외선 파장 범위에서 방사선을 흡수하는 원칙에 따라 작동합니다. 적외선이 가스 용기를 통과할 때 비분산 적외선 센서가 가스가 흡수하는 필터링된 빛 파장의 양을 감지합니다. 가스 농도를 측정합니다. Thermo Scientific 분석기는 이 기술과 고급 광학 필터를 결합하여 더욱 정밀한 측정을 가능하게 합니다.
혁신적인 StarBoost 기술을 사용하는 광학적으로 향상된 푸리에 변환 적외선(OE-FTIR, Optically Enhanced Fourier Transform Infrared)은 좁은 스펙트럼 대역에서 감도, 선형성, 동적 범위를 크게 확대해 주는 상업용 FTIR 가스 분석을 수행할 수 있습니다. 특수 광학, 전자 및 분석 알고리즘을 활용하여 기존의 FTIR 가스 분석 기능을 뛰어 넘습니다.
에틸렌 옥사이드 및 포름알데히드 측정과 같은 까다로운 응용 분야에서 입증된 이 향상된 기술을 통해 사용자는 많은 응용 분야에서 단 자릿수 ppb 검출 한계에 도달할 수 있습니다. 이 기술은 MAX-iR 가스 분석기에 턴키 방식으로 추가 공급될 수 있으며, 미국 환경보호청(EPA) method 320 및 미국재료시험협회(ASTM) D6348을 포함한 여러 시험 규정을 준수합니다.
당사의 펄스 형광 분석기는 H2S가 SO2로 변환할 수 있다는 원리로 작동합니다. SO2 분자가 자외선(UV)을 흡수하여 한 파장에서 자극되면 분자는 다른 파장에서 자외선을 방출하는 낮은 에너지 상태로 붕괴됩니다. UV 광원 램프의 펄싱은 광학 강도를 높이고 더 큰 UV 에너지 처리량과 검출 가능성이 더 낮은 SO2 농도를 실현할 수 있습니다.
이 기술은 투과 필터보다 광화학적 분해의 영향을 덜 받으며 파장 분리에 더 선택적이며 반사형 대역 통과 필터를 사용하므로 검출 특이도와 장기적인 안정성이 향상됩니다.
UV 광도 측정 가스 분석기는 특정 가스가 200nm ~ 400nm의 스펙트럼 범위에서 뚜렷한 흡수 대역을 나타내 준다는 점을 활용합니다. 특정 대역에서 가스의 높은 흡수 동작으로 인해 UV 광도 측정을 사용하는 분석기는 매우 낮은 농도의 대상 가스를 안정적으로 검출할 수 있습니다. 또한 이 방법을 사용한 결과는 수증기와 이산화탄소의 존재에 의한 간섭에 대한 내성이 있습니다. 또한 이 기술은 추가 광학 분석기 또는 필터 요소가 필요하지 않기 때문에 유리합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.