作者单位
摘要
上海大学 特种光纤与光接入网重点实验室,上海 200444
氨气是大气中常见的污染气体之一,其浓度检测结果易受到环境温度的影响,为准确检测氨气浓度,必须对温度的影响进行修正。该文将遗传算法与差分吸收光谱技术相结合,对氨气检测过程中温度的影响进行研究。基于紫外差分吸收光谱技术,搭建了296 K~328 K温度下的氨气检测系统,采用遗传算法对氨气检测结果进行温度补偿。结果表明,通过实验获得的温度补偿模型可有效消除温度对氨气检测的非线性影响,从而提高检测精度。在328 K温度下,44×10−6氨气检测结果的误差降低了26.97%,随着温度变化,线性相关系数均在0.998 16以上;6×10−6氨气在温度补偿前后系统的检测限分别为0.198×10−6和0.278×10−6
遗传算法 紫外差分吸收光谱技术 氨气检测 温度补偿 检测限 genetic algorithm ultraviolet differential optical absorption spectroscopy ammonia detection temperature compensation detection limit 
应用光学
2021, 42(6): 1067
作者单位
摘要
合肥工业大学 光电技术研究院, 特种显示技术国家工程实验室,现代显示技术省部共建国家重点实验室培育基地, 安徽 合肥 230009
研究了基于给-受体共轭聚合物双(2-氧代二氢吲哚-3-亚基) -苯并二呋喃-二酮和联噻吩(PBIBDF-BT) 超薄膜叠层晶体管的电学性能及氨气传感特性。使用相分离方法以及转移-刻蚀步骤制备了不同堆叠层数的PBIBDF-BT超薄膜。系统地研究了PBIBDF-BT超薄膜堆叠层数与器件性能的关系。实验结果表明, 单层PBIBDF-BT超薄膜器件对氨气具有良好的传感性能, 电学性能较差。超薄膜叠层能够有效提高传感器的电学性能, 随着超薄膜叠层数量的增加, 器件迁移率不断上升; 超薄膜层数增加为3层及更多时迁移率上升趋势变缓, 迁移率最大值为0.58 cm2·V-1·s-1。超薄膜叠层器件氨气传感性能在层数为2层后呈现下降趋势。通过PBIBDF-BT超薄膜叠层方法, 制备出在1.0×10-5氨气环境下, 迁移率为0.23 cm2·V-1·s-1、源漏电流变化百分比为90.7%、性能良好的OFET氨气传感器。
有机超薄膜晶体管 给体-受体共轭聚合物 氨气检测 超薄膜叠层 organic ultra-thin film transistor donor-acceptor conjugated polymer ammonia gas detection ultrathin film stack 
发光学报
2021, 42(6): 871
作者单位
摘要
1 天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津 300072
2 天津工业大学天津市电工电能新技术重点实验室,天津 300387
氨气是主要恶臭物质之一,为了实现工业环境污染源中氨气排放的连续监测,研制了中红外激光气体传感器,与传统近红外氨气传感器受干扰气 体影响较大不同的是,该传感器采用中红外分布反馈结构的带间级联激光器(distributed feedback inter-band cascade laser, DFB-ICL)为光源, 工作波长在3 μm附近,避免了水和CO2干扰气体的影响,同时以空芯光波导(芯径1 mm、长度5 m)做气体池,采用自制多通道数字锁相放大器, 同时解调1f和2f谐波信号,实现免校准测量,获得了传感器的梯度实验结果,线性度高达0.99917,不确定度高达0.9%。Allan方差评价结果显示其 稳定性非常出色,在最佳积分时间167 s时,本传感器的检测限低至9.7 ppb。
分布反馈级间级联激光器 空心光波导 氨气检测 可调谐激光吸收光谱 波长调制光谱 distributed feedback inter-band cascade laser hollow silica waveguide ammonia detection tunable laser absorption spectroscopy wavelength modulation spectroscopy 
大气与环境光学学报
2017, 12(6): 411
作者单位
摘要
1 天津大学 精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津 300072
2 天津职业技术师范大学 机电工程系,天津 300222
可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术具有很高的选择性和灵敏度,能够实现污染区域环境中痕量氨气(NH3)的在线检测。影响TDLAS 系统测量精度的因素有很多,温度和压力是最基本的两个影响条件。首先介绍了TDLAS 原理和实验系统,然后研究了温度变化对检测结果的影响,温度在-10℃~50℃之间,使用空芯波导(Hollow Waveguide, HWG)气体池对浓度为50 ppm 的NH3 进行检测,得到其二次谐波光谱图,从图中可以得出在该温度范围内,NH3 二次谐波信号幅度随温度升高而减小。温度不变,气体池内压力从0 kPa 变化到100 kPa 时,二次谐波信号的幅度随着压力增加而减小。根据实验结果,给出了该系统的温度压力修正公式。修正后,50 ppm 的NH3在不同温度下的最大检测相对误差为-5.5%。对30 ppm 的NH3 长时间监测结果表明,修正后系统能够适应现场监测需求。
可调谐激光吸收光谱(TDLAS) 空芯波导(HWG)气体池 氨气检测 温度压力修正 tunable laser absorption spectroscopy (TDLAS) hollow waveguide (HWG) cell ammonia monitoring temperature and pressure correction 
光电工程
2015, 42(12): 0035
作者单位
摘要
天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室, 天津 300072
可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)为逃逸氨的现场抽取式的检测提供了可靠的技术手段, 现场环境中温度对二次谐波信号影响非常大, 必须要对检测的结果进行温度的修正。当温度从 25℃变化到 250℃时, 在 Herriott样品池中对 100×10-6的 NH3进行检测, 得到二次谐波光谱图, 结果显示二次谐波信号的幅度随温度的升高而减小, 线宽趋于平缓。当压力从 0 kPa变化到 100 kPa时, 二次谐波的信号峰值随着压力增加而减小, 线宽趋于平缓。根据上述实验结果, 给出了温度修正的公式, 通过对不同温度下 50×10-6浓度的 NH3进行修正, 来评价公式的可靠性, 修正后的最高误差为 5.1%, 极大地提高了测量的精度, 使系统能够适应高温环境下在线抽取式监测需求。
可调谐激光吸收光谱 (TDLAS) 氨气检测 温度影响 Herriott样品池 tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS ammonia monitoring temperature influence Herriott cell 
光电工程
2014, 41(6): 32
作者单位
摘要
天津大学 精密测试技术及仪器国家重点实验室, 天津 300072
可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)具有高选择性、高准确性的优点, 为逃逸氨的在线检测提供了可靠的技术手段。首先研究了温度对NH3浓度检测的影响, 表明在25-300℃之间, 浓度随温度的升高而降低;然后在室温为25℃时, 利用TDLAS系统对浓度为10-100ppm 的NH3进行检测, 采集得到其二次谐波光谱。比较了单光程和多光程样品池测量结果, 得到单光程样品池最低检出限为22.9ppm, 多光程样品池的检测限为1.21ppm, 多光程样品池能够明显地提高检测精度。结果表明, 该系统能够适应现场测量环境。
可调谐激光吸收光谱(TDLAS) 氨气检测 温度影响 多光程样品池 tunable diode laser absorption spectroscopy(TDLAS) escaping ammonia monitoring influence of temperature the multi-optical path pool 
光学技术
2013, 39(4): 297
Author Affiliations
Abstract
1 School of Physics and Optoelectronic Technology, Dalian University of Technology, Dalian 116023
2 Informational Engineering Department, Environmental Management College of China, Qinhuangdao 066004
A photoacoustic (PA) spectrometer with H-type first longitudinal resonant cells for ammonia detection is developed. A new PA cell structure is designed to accelerate the drift velocity of the sample gas near the cell surface, so that the short response time at the flow rate of 100 sccm (standard cubic centimeter per minute) is achieved. The response time of 5 min and detection limit of 0.86 ppbv is reached for ammonia concentration measurement with a Teflon polytetrafluoroethylene (PTFE) cell. Further improvement could be expected when using a brass cell with a high quality Teflon fluorinated ethylene propylene (FEP) coating.
光声光谱 氨气检测 共振光声池 二氧化碳激光器 300.6430 Spectroscopy, photothermal 300.6360 Spectroscopy, laser 140.1340 Atomic gas lasers 300.6390 Spectroscopy, molecular 
Chinese Optics Letters
2007, 5(11): 677

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