来源:重庆市生态环境局2021-02-20
4.3 温室气体大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。
来源:《化工进展》2021-01-06
介绍了改性生物炭的表征手段如傅里叶变换红外光谱、扫描电子显微镜、x射线光电子能谱和比表面积和孔径分析仪在生物炭改性过程中的作用及分析方法。
来源:无机盐工业2020-12-11
2014年c.o.arean等通过吸附量热法和变温红外光谱,研究了质子沸石h-mcm-22中二氧化碳的吸附热力学,其co2吸附焓的绝对值较小,表示其在psa循环中再生吸附需要很少的能源成本。
来源:中国报告大厅2020-12-01
国际上使用最多、覆盖面最广、最具有代表性的便携式光谱仪是紫外光谱、红外光谱、原子吸收光谱等,2019年全球便携式光谱仪市场规模为82.81亿美元,中国占比仅为10.29%,以下是便携式光谱仪行业投资分析
来源:北极星太阳能光伏网2020-11-11
光热发电对光的要求与光伏发电截然不 同,根据光的频谱特性,可见光在光热发电中仅起指示作用,热含量很低,接收器欲获 得稳定的高温辐射热,只能依赖红外光谱,即波长在 750 纳米到 2300 纳米的不可见光
来源:《电力科技与环保》2020-10-26
instrument corp) 公司产) 测量比表面积、孔容和孔径; 使用 mira 3 lmh 型扫描电子显微镜( sem,中国泰思肯公司产) 分析表面形貌; 使用 nicolet 870 型傅立叶变换红外光谱
来源:《电力科技与环保》2020-10-25
来源:长城润滑油2020-08-12
与此同时,长城润滑油公司的技术服务团队也一刻没有闲着,多次到客户现场取样,不仅分析油样常规理化指标,而且运用电子显微镜、红外光谱、能谱仪等先进分析仪器对滤芯、伺服阀等液压系统元件进行分析。
来源:中国工程科学2020-08-07
2005年以来,差分吸收光谱(doas)、可调谐半导体激光吸收光谱(tdlas)、傅立叶转换红外光谱(ftir)、激光雷达(lidar)、卫星遥感等光学遥测技术获得广泛应用。
来源:长城润滑油2020-08-05
与此同时,长城液压油卓力的技术服务团队也一直在跟进,多次到客户现场取样,不仅分析油样常规理化指标,而且运用电子显微镜、红外光谱、能谱仪等先进分析仪器对滤芯、伺服阀等液压系统元件进行分析。
来源:能源研究俱乐部2020-07-28
这种新型分子可以从太阳光的整个可见光光谱(包括低能量红外光谱,也是太阳光光谱的一部分,以前很难收集该光谱的能量)中收集能量,并迅速有效地将其转化成氢气。
来源:《资源节约与环保》2020-06-29
便携式傅立叶红外(ftir)分析仪是综合红外光谱原理和迈克尔干涉仪技术和傅立叶变换数学方法的一种现代分析仪可在高湿、高热的恶劣环境中对氨排放进行实时分析,具有操作简单、可实时连续分析和分析时间短等优点。
来源:能源学人2020-06-29
图3、玉米秸秆表面碳化前后红外光谱和光电子能谱分析傅里叶变换红外光谱分析发现,干燥秸秆和火焰秸秆表面均含有大量以c-o、c=o、o-h为主的亲水基团,使该材料表面具有良好的亲水性。
来源:《电力科技与环保》2020-05-27
综上,基于近红外光谱的氨分析仪很难达到scr 出口工况测量的易维护、实时和精准测量的要求。...近年来量子级联激光器( quantum cascade laser,qcl) 的发展,为中远红外光谱气体分析提供了一种全新的、适用于工业现场苛刻环境的半导体固态激光源。
来源:赛默飞2020-05-13
采用先进仪器(例如过程质谱、拉曼光谱、红外光谱、电容传感器等)获得更复杂的信号尽管具有挑战性,但是这些仪器有望发挥更大的作用。哪些pat技术处于全球领先水平?
来源:工业水处理2020-05-12
(3)红外光谱和紫外-可见光谱分析表明,fe0/ac+ps体系能够有效降解芳香族化合物及其衍生物。(4)fe0/ac+ps体系中存在so4-·和·oh自由基。...取处理前后的废水在40℃下烘干,残留物用溴化钾压片法进行红外光谱扫描。取处理前后的废水,以纯水作参比进行紫外-可见全波长扫描,扫描范围200~700nm。用分光光度法鉴定自由基类型。
来源:材料科学与工程2020-05-08
图1.分别加入h2o或d2o后制备的薄膜器件光电特性差异图2.对分别加入h2o或d2o添加剂的薄膜进行光致发光测试荧光寿命,载流子密度与扩散距离图3.对比了标准器件与氚代样品的计算红外光谱,与声子色散曲线总的来说...d2o按体积比加入溶液之中,以两步法旋涂流程旋涂制备钙钛矿,在抗溶剂处理后退火制备光电器件,在测试过程中发现,加入1 vol%的d2o时光电参数填充因子与短路电流密度均有所增加,在对薄膜探究光致发光特性与红外光谱等计算后
来源:净水万事屋2020-04-17
alam等通过红外光谱以及exafs进一步证实了这一结论,zn与生物炭表面的羧基与羟基形成zn-o键等结合结构。
来源:氢云链2020-03-24
研究人员首次证明,可以从太阳光的整个可见光光谱(包括低能量红外光谱,也是太阳光光谱的一部分,以前很难收集该光谱的能量)中收集能量,并迅速且有效地将其转化成氢气。
来源:全国能源信息平台2020-03-23