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Pequim Seikma Instrumentos Ambientais Co., Ltd.
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Radiômetro de filtro J(NO2)

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As mudanças na fração de volume de O3 nas áreas urbanas poluidas são controladas principalmente por efeitos geofotoquímicos locais, com a geração e perda de ozônio determinadas pelas reações fotoquímicas de seus precursores (como NOx, COV, etc.). A reação fotoquímica dos COV na atmosfera aumenta o teor de radicais livres HO2 e RO2, aumentando a quantidade de NO2 convertido em NO2, permitindo a acumulação de ozônio. Com base na tecnologia e na pesquisa do Instituto Max-Planck da Alemanha, a Metcon desenvolveu um filtro de radiação para medir o fluxo de radiação fotoquímica atmosférica e calcular a taxa de fotolítise para obter J(NO2). Radiómetro fotofiltro tipo J (NO2): O radiaómetro fotofiltro J (NO2) pode ser usado para medir a taxa de fotolítise do NO2, fornecendo uma base para o estudo de uma série de processos fotoquímicos, como a produção de ozônio. O radiométrico tem duas opções: 2-pi e 4-pi para medições terrestres e 4-pi para medições aéreas. Parâmetros técnicos:
Detalhes do produto

Antecedentes:
As mudanças na fração de volume de O3 nas áreas urbanas poluidas são controladas principalmente por efeitos geofotoquímicos locais, com a geração e perda de ozônio determinadas pelas reações fotoquímicas de seus precursores (como NOx, COV, etc.).
A reação fotoquímica dos COV na atmosfera aumenta o teor de radicais livres HO2 e RO2, aumentando a quantidade de NO2 convertido em NO2, permitindo a acumulação de ozônio.
Com base na tecnologia e na pesquisa do Instituto Max-Planck da Alemanha, a Metcon desenvolveu um filtro de radiação para medir o fluxo de radiação fotoquímica atmosférica e calcular a taxa de fotolítise para obter J(NO2).

Radiômetro de filtro tipo J (NO2):
O filtro J (NO2) pode ser usado para medir a taxa de fotolítise do NO2, fornecendo uma base para estudar uma série de processos fotoquímicos, como a produção de ozônio. O radiométrico tem duas opções: 2-pi e 4-pi para medições terrestres e 4-pi para medições aéreas.

Parâmetros técnicos:

Angulo de visão: 2-pi (1 x 180°) ou 4-pi (2 x 180°);

* Relação angular (±80° do ângulo superior do dia): aproximadamente ±5% (em resposta a um ângulo médio de -90° a +90°);

* Características de comprimento de onda: a faixa de comprimento de onda mais adequada para a fotolise molecular de NO2 é de 285 a 375 nm;

* Calibração absoluta: superior a ±5% no fotométrico químico (FZ Jülich) e no espectro j;

Sensibilidade: aproximadamente 1,5 x 10-6 sec-1/mV;

* Linear: de acordo com as características do detector, superior a 1%;

Detector: Fototubo a vácuo HAMAMATSU Head-on;

* Sinal de saída: 2-pi: 0-10VDC; 4-pi:2×(0~10VDC);

* Fonte de alimentação: 12 VDC, potência máxima 30w;

* Casco do instrumento: alumínio;

Peso: cerca de 800g;

* Sistema óptico: cabeça de recepção óptica de quartzo cosinus;

Calibração mútua: comparação com calibração do fotométrico químico J?LICH ou com calibração do radiofiltro Master calibrado pelo J?LICH;

* Manutenção: Além do tubo de secagem, a lente óptica também precisa ser limpa com frequência (anti-poeira), e o resto das peças não requer mudança ou reparação do usuário;

* Modelo opcional: 2pi-J(NO2) - medição da taxa de fotolítise de NO2 no solo; 4pi-J(NO2) - Determinação da taxa de fotolítise de NO2 em medições aéreas;

* Atualmente, apenas os filtros 2pi-J(NO2) e 4pi-J(NO2) estão disponíveis, e os usuários que desejam medir J(NO3) e J(O1D) podem optar pelo espectrómetro fotolítico UF-CCD.