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危险材料(危险品)监测的需求不断增加,因为我们越来越
注意到工业过程中使用的化学品的危险性以及对个人和环境
保护的必要性。使用光离子化检测(PID),能够以极高灵敏
度检测——挥发性有机化合物(VOC),而对VOC 监测的需
求推动着对贺利氏PID 灯的需求。
光离子化是指分子吸收高能光子导致该分子的离子化。离子
化产生的电流与分子浓度成正比,因此提供了各种化合物定
量分析的简单方法。该技术不具破坏性,因此可以与其他检
测器联合使用以扩展分析。
PID 灯提供直流工作和射频工作两种版本。一般来说,直流
工作是气相色谱等固定安装仪表的**,这些仪表需要连续
监测并可支持高压电源。对于手持式检测器,射频版提供应
对更小尺寸和低功率驱动需求的解决方案。
贺利氏制造射频和直流版的各种标准设计PID 灯。客户还可
以获益于我们的专业设计知识,因为贺利氏技术团队可以与
OEM 合作,按照他们的尺寸和性能要求设计和制造产品。
贺利氏PID灯带给您的优势
■ 用于手持式和固定安装仪表的直流或射频驱动PID灯
■ 匹配您的特定应用而定制PID灯
■ 不同的填充气体和窗口材料,光子能量9.6-11.8eV,在
气体监测中敏感度更高
■ 高纯度窗口材料输出更多光子
■ **的吸气剂技术和高纯度填充气体确保更长的使用寿命
■ 自动化生产确保工艺和质量稳定
挥发性有机物气体检测
标准产品和定制设计
光离子化灯(PID)*常用于挥发性有机化合物检测,
气相色谱(GC),痕量气体监测和质谱法样本离子化。
它们可提供各种填充气体,包括氩气、氪气和氙气。*
近PID 监测越来越多地与其他技术结合使用,以提供
危险材料的安全监测,用于紧急响应团队、工业维护、
公共安全和军用防护。
应用
■ 挥发性有机化合物气体检测
■ 气相色谱(GC)
■ 质谱法(MS)
■ 空气和土壤现场监测
■ 急救响应
■ 瓶罐顶空筛检
■ 泄漏检测
■ 封闭空间中的人身安全
贺利氏采用经过严格测试和精选的材料,在PID 制造
中建立优质标准。贺利氏专有的制造工艺确保光源在整
个使用寿命周期内的高性能和稳定一致。独特的密封技
术使得可以使用更薄的MgF2 窗口,提供更佳的传输性
和使用寿命。在射频灯中使用内部吸气剂,实现灯具全
寿命周期中的高纯度光谱。“持续改进工艺”计划确保
性能和质量的稳步提升,从而保持贺利氏在该市场的领
先地位。
应用特点
■ PKR106-6-14
随着PID 传感器设计者希望设计更小的传感器,从而降低
能耗甚至于电池驱动,贺利氏研发设计了直径6mm,长
度仅14mm 的PID 灯。
■ PKR100-6-14
BTEX(苯,甲苯,乙苯,二甲苯)电离能范围8.56-
9.3eV,使用10.0eV 的PID 灯测试选择性和灵敏度均优
于10.6eV 和9.6eV 的PID 灯。因为10.0eV 灯光子数量
多于9.6eV 灯且不会将其他电离能范围在10.1-10.6eV
的物质检出。
PID灯工作原理
将PID 灯发射的真空紫外光束射入测试腔,当被测有机挥
发性气体进入测试腔时,受到紫外光的轰击而发生电离,
分裂成带正负电性的两个基团。在测试腔的两边装有一对
施加了适当工作电压的电极,受到电极电压的吸引,带电
基团分别趋向相应电极而形成正比于VOC 浓度的电流。
通过测量该电流大小,确定VOC 浓度。分裂的基团经过
电极后重新复合离开真空腔。
贺利氏是**个采用自动化工艺生产PID 灯的厂家,
这是PID 灯制作史上的一个里程碑。由于自动化生产
工艺消除了人为因素产生的影响,灯的一致性由此得到
了显著的提升。同时尺寸和外观也得到了更精确的控制,
这对客户来说尤其重要,因为他们需要将PID 灯放入
非常精密的传感器中。另外,通过对系统参数的设定,
也可以影响灯本身的一些参数,如能量。即使同一批次
生产的灯,能量也会有所差异,但是贺利氏的自动生产
工艺将差异减到了*小。
产品优势
为了达到更高的光强,灵敏度和寿命表现,贺利氏使用高
质量原材料并精准地控制加工工艺。
吸气剂:灯体内部的金属块或环用来吸收透过灯体玻璃进
入的杂质气体。一些厂家的吸气剂仅能在灯生产时有效,
而一些厂家甚至不使用吸气剂;这会导致PID 灯使用过程
中光谱纯度退化。虽然这不会干扰检测VOCs的VUV谱线,
但是会降低VUV 谱线的能量,从而导致降低灵敏度和寿命。
贺利氏**设计的吸气剂可以在整个工作寿命中发挥作用
以保证高纯度的输出光谱。
光窗材质:许多厂家使用天然晶体来加工光窗,但是这些
天然晶体中含有一些杂质。这会导致输出光谱发生不规则
反射而降低输出强度,从而减少工作寿命。贺利氏采用高
纯单晶MgF2,并切割成平面以保证**透过率。
窗口封接和加工工艺:贺利氏选择了**的窗口封接原料
且在真空下严密贴合以防止外部气体进入后污染光谱。灯
体的封接加工工艺也是非常的重要,以保证不同灯内充气
气压相同,从而达到高度重现性。
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