13771922003
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型号:TDLAS

PPB级车载式(电动车式)高精度甲乙烷气体检测系统包括巡检车、顶置遥测激光甲烷检测仪(车载)、泵吸激光甲烷乙烷检测仪、超声波三维风速仪、GPS/北斗定位系统及操作终端。PPB级车载式高精度甲乙烷激光燃...

型号:TDLAS

便携背包式高精度甲乙烷气体检测仪(PPB级激光燃气检测仪 便携式甲乙烷气体检测)是一款采用中红外腔增强吸收光谱技术的优良设备,该检测仪具备ppb级别的超高灵敏度,能够同时测量甲烷(CH4)和乙烷(C2...

型号:TDLAS

便携式温室气体通量测定系统采用激光吸收光谱(TDLAS)技术,以动态密闭气室的测量方式对土壤温室气体,如CH4、CO2、H2O或N2O等气体浓度及通量进行高精度定量分析。该系统可以被广泛应用到生态学、...

型号:TDLAS

本产品为防爆型燃气(CH4 )泄漏检测设备, 基于激光吸收光谱技术, 以固定安装、自动扫描的方式,对作业场所内多个预设位置的待检气体浓度进行非接触式测量,结合实时视频图像,可以无盲区检测气体泄漏,定位...

型号:TDLAS甲烷检测

本产品为—款基千激光吸收光谱技术, 实现对天然气(CH4 )浓度进行非接触式测量的设备, 也可更换激光器用于CO、NH3 、C2H4 等气体的测量。

型号:TDLAS

25米中红外超小气体吸收池,气室的光路结构使用自主技术设计、具有优良光学稳定性的气室,高稳定性的光学封装结构,具有优异的震动和温度稳定性,可以在各种复杂的环境中稳定工作,非常适合各种气体在线实时检测。...

型号:TDLAS

10米光程超小气体吸收池,气室的光路结构使用自主设计、具有优良光学稳定性的气室,高稳定性的光学封装结构,具有优异的震动和温度稳定性,可以在各种复杂的环境中稳定工作,非常适合各种气体在线实时检测。具备低...

型号:TDLAS

根据可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS),采用反射镜构建成多反腔长光程气体池,反射镜片采用镀高质量的金、银和保护层镀膜,具有很高的反射率。以紧凑的设计提供了相对较长的吸收光路,高精细度的光学腔气...

ABOUT US

关于我们

安徽芯锶光电科技有限公司致力于高灵敏激光光谱气体检测技术及应用,从事气体传感器、分析仪及系统组件模块研发、生产和销售。主要产品有:压力控制板、PID温度控制板、激光器驱动板、气体吸收池、中红外气室、CRDS谐振腔、温室气体检测模块、红外气体传感器、紫外气体传感器、激光遥测模块等,服务于环境监测、石油化工、能源电力,生物医疗等领域,致力于半导体光电器件的技术研究和底层应用。联/系:1377/1922/003
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技术文章

  • 发布时间

    20267-16

    TDLAS激光氧气传感器在燃烧控制与安全联锁保护中的实时优势

    相较于传统的氧化锆或顺磁式氧分析仪,TDLAS激光氧气传感器基于可调谐半导体激光吸收光谱技术,实现了非接触式、原位测量,在响应速度、抗干扰能力和维护便利性方面展现出显著优势。尤其在高粉尘、高温及强腐蚀性的燃烧烟气环境中,激光技术的实时特性为燃烧优化与安全联锁保护提供了动态响应能力。在燃烧控制层面,实时氧测量意味着过剩空气系数能够被严格钳制在理想区间内。传统抽气式分析仪因样气传输滞后和过滤冷凝处理耗时,其测量值往往滞后于炉膛内真实氧场变化达数十秒。这种滞后导致燃烧控制器无法根据...

  • 发布时间

    20267-14

    NDUV紫外气体传感器在高温高湿环境下的光学窗污染防护

    NDUV紫外气体传感器基于特定气体分子对紫外波段特征吸收谱线的朗伯-比尔定律,在环境监测、工业安全及过程分析领域展现出高选择性与长寿命优势。然而,当应用于烟气脱硫脱硝、垃圾焚烧尾气或发酵尾气等高温高湿工况时,光学窗表面的污染物沉积成为制约其长期稳定运行的主要技术瓶颈。光学窗一旦受到污染,紫外光透射率显著下降,直接劣化检测信噪比,导致零点漂移和量程缩水,严重时甚至引发误报或停机。因此,构建有效的防护体系比优化算法本身更具现实意义。高温高湿环境下光学窗污染具有复合型特征。其一是烟...

  • 发布时间

    20263-14

    TDLAS激光点式传感器选型:波段、量程、环境要求

    TDLAS激光点式传感器的选型是一个系统工程。先锁定“指纹”波段确定检测对象,再根据浓度范围匹配合适的量程与光程设计,最后针对现场的温压、粉尘及振动特性确认传感器的环境适应能力。只有将这三点有机结合,才能选到既“测得准”又“用得久”的合适产品,为工业过程的安全与优化保驾护航。一、波段选择:指纹光谱的决定性因素TDLAS技术的核心是利用气体分子对特定波长激光的“指纹”吸收特性进行检测。因此,激光波长的选择直接决定了传感器的检测对象及抗干扰能力。1.近红外波段(1.3μm-2.5...

  • 发布时间

    20263-12

    气体微型激光遥测模块在区域气体分布扫描中的应用

    气体微型激光遥测模块作为一项先进的传感技术,通过与无人机、移动机器人等平台的深度融合,正在改变区域气体监测的模式。它不仅能够实现对危险气体泄漏的快速、精准、可视化扫描与定位,还为构建智慧化、立体化的城市安全与环境保护监测网络提供了关键技术支撑,未来将在石油化工、城市燃气、碳排放监测等领域发挥越来越重要的作用。气体微型激光遥测模块的核心技术是可调谐半导体激光吸收光谱。其基本原理是利用激光器发射特定波长的单色光,该波长与被测气体分子的特征吸收峰精确对应。当激光束穿过待测气体区域时...

  • 发布时间

    20261-22

    多通道数字锁相放大器如何简化复杂实验系统?

    多通道数字锁相放大器通过“多通道并行”“数字算法增强”“系统集成化”三大核心优势,将复杂实验中的信号采集、降噪、分析环节整合为一体化解决方案,不仅降低了硬件成本与空间占用,更通过灵活的配置与高效的协同能力,让科研人员得以聚焦于实验本质创新。在量子调控、生物传感、材料表征等前沿领域,它正成为突破实验复杂度限制、加速科学发现的关键支撑。一、多通道并行:打破“串行检测”的效率瓶颈复杂实验往往需同时监测多个物理量(如温度、压力、光学相位、电学响应等),传统方案依赖多台仪器串联,导致系...

  • 发布时间

    20261-20

    TDLAS激光点式传感器实现无需采样的实时监测

    TDLAS激光点式传感器依托可调谐半导体激光吸收光谱技术,突破采样依赖瓶颈,以原位实时监测能力重塑行业监测标准,为各领域提供高效、精准的感知解决方案。在环境监测、工业安全、能源化工等领域,实时精准的气体浓度数据是风险防控与合规运营的核心支撑。传统监测技术多依赖样品采集与预处理,不仅存在响应滞后、数据失真等问题,还难以适配复杂恶劣工况。无需采样的核心优势,源于TDLAS技术独特的“分子指纹识别”原理。每种气体分子都有专属特征吸收谱线,如同指纹。传感器发射的窄线宽激光可精准调谐至...

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