[发明专利]测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法无效
申请号: | 201410171527.0 | 申请日: | 2014-04-25 |
公开(公告)号: | CN103900984A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 鲁钢;刘洋;宋杲;颜湘莲;季严松;苏镇西;杨韧;赵也;姚强 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;黑龙江省电力科学研究院;中国电力科学研究院;国网安徽省电力公司电力科学研究院;国网陕西省电力公司电力科学研究院;国网重庆市电力公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张利明 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 sf sub 分解 气体 sof 浓度 方法 | ||
1.测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法,其特征在于,该方法是基于下述装置实现的,所述装置包括:18.5μm激光器(1)、第一聚光镜(2)、样品池(3)、第二聚光镜(4)和光谱仪(5);
18.5μm激光器(1)发出的激光经过第一聚光镜(2)透射至样品池(3)中,样品池(3)将该激光输送至第二聚光镜(4)上,第二聚光镜(4)将该激光输送至光谱仪(5)的入射狭缝中;
所述光谱仪(5)的入射狭缝位于第二聚光镜(4)的焦点处;
所述样品池(3)用于填充待检测气体;
所述测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法包括以下步骤:
步骤一:在样品池(3)中充入大气,打开18.5μm激光器1,通过光谱仪(5)获得大气的光谱I0(λ);
步骤二:在样品池(3)中充入待检测的SF6分解气体,通过光谱仪(5)获得SF6分解气体的光谱I(λ);
步骤三:依据比尔定律,利用步骤一获得的大气的光谱I0(λ)和步骤二获得的SF6分解气体的光谱I(λ),获得充入样品池(3)中的待测SOF2气体的浓度N。
2.根据权利要求1所述的测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法,其特征在于,18.5μm激光器(1)发出的激光经过第一石英聚光镜(2)后,获得的输出光为平行光。
3.根据权利要求1所述的测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法,其特征在于,光谱仪(5)为maya2kPRO型光谱仪。
4.根据权利要求1所述的测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法,其特征在于,所述第一聚光镜(2)和第二聚光镜(4)均为石英透镜。
5.根据权利要求1、2、3或4所述的测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法,其特征在于,样品池(3)为两端密封的圆筒结构。
6.根据权利要求5所述的测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法,其特征在于,样品池(3)的内径为30mm,长度为40mm。
7.根据权利要求1所述的测量SF6分解气体中SOF2浓度的方法,其特征在于,步骤三中根据比尔定律获得待测SOF2气体浓度N的方法为:对公式I(λ)=I0(λ)eσN求解,获得SOF2气体浓度N,公式中,σ为待测气体SOF2在18.5μm激光下的吸收截面。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于国家电网公司;黑龙江省电力科学研究院;中国电力科学研究院;国网安徽省电力公司电力科学研究院;国网陕西省电力公司电力科学研究院;国网重庆市电力公司电力科学研究院,未经国家电网公司;黑龙江省电力科学研究院;中国电力科学研究院;国网安徽省电力公司电力科学研究院;国网陕西省电力公司电力科学研究院;国网重庆市电力公司电力科学研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201410171527.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法