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[00154041]在线监测高压及超临界体系的高压原位红外线谱装置

交易价格: 面议

所属行业: 自动化应用

类型: 非专利

技术成熟度: 正在研发

交易方式: 技术转让

联系人: 陕西师范大学

进入空间

所在地:陕西西安市

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
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技术详细介绍

 


  一、发明创造简介


  本发明采用模块化设计,将红外线传感器元件IRE从高压样品池的承压壳体中剥离、转移至相对独立的圆柱状高压中红外ATR传感器中,降低高压样品池设计制造及高压密封技术难度减小工RE几何尺寸及承压截面,提高整个测试系统的耐压性能。采用高压中红外衰减全反(ATR)传感器、中红外光纤以及反射仓设置高压原位红外光谱系统的分析光路,使通过红传感元件衰减全反射晶体IRE的光路相对独立而不受高压样品池位置偏移等因素的影响。在测试系统中引入磁力搅拌器,在高压原位红外光谱测试过程中实现对测试样品的搅拌。


  本发明提供一种在线监测高压及超l临界流体体系的高压原位红外光谱系统,在有效搅拌下、在20 ---180℃及0.1~40 MPa的压力范围内,实现用傅里叶变换红外光谱仪在线监测高压及超临界条件下物理转变或化学反应过程。


  二、创新点


  1、采用模块化设计,将红外传感元件IRE从高压样品池的承压壳体中剥离、转移至桂独立的高压中红外ATR传感器中,降低高压样品池的设计制造及高压密封技术难度,选用压性能优良、红外光透过性好且折射率高的材料制作红外传感元件IRE,减小工RE几何尺及承压截面,提高整个测试系统的耐压性能。监测系统的工作压力在20---180℃茫围内不低于40 Mpa。


  2、采用高压中红外衰减全反射(ATR)传感器、中红外光纤以及反射仓设置高压原位红外光谱系统的分析光路,将光谱仪调制光源和检测器之间的分析光路通过反射仓、中红外光纤及ATR传感器的红外传感元件衰减全反射晶体IRE实现有效耦合,使通过红外传感元件IRE的光路相对独立而不受高压样品池位置偏移等因素的影响,克服现有ATR式高压原位红外装置繁琐的光路校准操作。


  3、高压原位红外光谱装置的高压样品池下方安装有磁力搅拌器,在测试过程中通过高压样品池里的搅拌子搅拌测试样品。


  三、发明的应用价值和市场前景


  本发明采用模块模块化设计,适应性好,适用范围广,适用于在线监测高压及超临界体系中进行的相变等物理转变过程,以及催化、聚合、材料合成等化学反应过程。可用于原位监测间歇式体系,也可用于在线监测流动式体系。适用于高压及超临界流体科学技术领域的研究,也可适用于工业生产过程的监测及质量控制。本发明对于认识高压及超临界体系规律、优化工艺参数、调控过程结果、促进超临界流体技术的应用等方面具有独到的应用价值和广阔的市场前景。


 


  一、发明创造简介


  本发明采用模块化设计,将红外线传感器元件IRE从高压样品池的承压壳体中剥离、转移至相对独立的圆柱状高压中红外ATR传感器中,降低高压样品池设计制造及高压密封技术难度减小工RE几何尺寸及承压截面,提高整个测试系统的耐压性能。采用高压中红外衰减全反(ATR)传感器、中红外光纤以及反射仓设置高压原位红外光谱系统的分析光路,使通过红传感元件衰减全反射晶体IRE的光路相对独立而不受高压样品池位置偏移等因素的影响。在测试系统中引入磁力搅拌器,在高压原位红外光谱测试过程中实现对测试样品的搅拌。


  本发明提供一种在线监测高压及超l临界流体体系的高压原位红外光谱系统,在有效搅拌下、在20 ---180℃及0.1~40 MPa的压力范围内,实现用傅里叶变换红外光谱仪在线监测高压及超临界条件下物理转变或化学反应过程。


  二、创新点


  1、采用模块化设计,将红外传感元件IRE从高压样品池的承压壳体中剥离、转移至桂独立的高压中红外ATR传感器中,降低高压样品池的设计制造及高压密封技术难度,选用压性能优良、红外光透过性好且折射率高的材料制作红外传感元件IRE,减小工RE几何尺及承压截面,提高整个测试系统的耐压性能。监测系统的工作压力在20---180℃茫围内不低于40 Mpa。


  2、采用高压中红外衰减全反射(ATR)传感器、中红外光纤以及反射仓设置高压原位红外光谱系统的分析光路,将光谱仪调制光源和检测器之间的分析光路通过反射仓、中红外光纤及ATR传感器的红外传感元件衰减全反射晶体IRE实现有效耦合,使通过红外传感元件IRE的光路相对独立而不受高压样品池位置偏移等因素的影响,克服现有ATR式高压原位红外装置繁琐的光路校准操作。


  3、高压原位红外光谱装置的高压样品池下方安装有磁力搅拌器,在测试过程中通过高压样品池里的搅拌子搅拌测试样品。


  三、发明的应用价值和市场前景


  本发明采用模块模块化设计,适应性好,适用范围广,适用于在线监测高压及超临界体系中进行的相变等物理转变过程,以及催化、聚合、材料合成等化学反应过程。可用于原位监测间歇式体系,也可用于在线监测流动式体系。适用于高压及超临界流体科学技术领域的研究,也可适用于工业生产过程的监测及质量控制。本发明对于认识高压及超临界体系规律、优化工艺参数、调控过程结果、促进超临界流体技术的应用等方面具有独到的应用价值和广阔的市场前景。


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