CH4裂解制备C2H2过程气体空芯光纤增强拉曼光谱检测研究

IF 0.6 4区 物理与天体物理 Q4 OPTICS
万福 WAN Fu, 王锐 WANG Rui, 孔维平 KONG Weiping, 刘强 LIU Qiang, 孙宏程 SUN Hongcheng, 王明勇 WANG Mingyong, 陈伟根 CHEN Weigen
{"title":"CH4裂解制备C2H2过程气体空芯光纤增强拉曼光谱检测研究","authors":"万福 WAN Fu, 王锐 WANG Rui, 孔维平 KONG Weiping, 刘强 LIU Qiang, 孙宏程 SUN Hongcheng, 王明勇 WANG Mingyong, 陈伟根 CHEN Weigen","doi":"10.3788/gzxb20235209.0930001","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"基于空芯反谐振光纤设计搭建了光纤增强拉曼光谱检测平台,实现了95%的激光耦合效率;提出CCD和小孔协同降噪方法,使信噪比提高约6倍;相比于未使用光纤时,信噪比提高约270倍。基于单一标准浓度气体分析,确定了用于气体定性的特征拉曼谱峰及标定模型并建立了过程气体定量分析模型,实现了CH4裂解制备C2H2过程气体现场样本的同时检测分析,主要成分包含H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H6和C2H4。各气体同时最小检出限分别达到6.3、26.6、1.2、2.2、4.2、3.9、9.1 μL/L?bar,各气体含量分别为560 588.51 μL/L、230 678.21 μL/L、33 107.65 μL/L、56 086.77 μL/L、77 945.56 μL/L、1 307.19 μL/L、1 823.55 μL/L,各气体浓度与色谱仪标定值相符,检测误差低于4.95%。该方法为CH4裂解制备C2H2控制提供了重要的途径。","PeriodicalId":7111,"journal":{"name":"光子学报","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.6000,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"CH4裂解制备C2H2过程气体空芯光纤增强拉曼光谱检测研究\",\"authors\":\"万福 WAN Fu, 王锐 WANG Rui, 孔维平 KONG Weiping, 刘强 LIU Qiang, 孙宏程 SUN Hongcheng, 王明勇 WANG Mingyong, 陈伟根 CHEN Weigen\",\"doi\":\"10.3788/gzxb20235209.0930001\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"基于空芯反谐振光纤设计搭建了光纤增强拉曼光谱检测平台,实现了95%的激光耦合效率;提出CCD和小孔协同降噪方法,使信噪比提高约6倍;相比于未使用光纤时,信噪比提高约270倍。基于单一标准浓度气体分析,确定了用于气体定性的特征拉曼谱峰及标定模型并建立了过程气体定量分析模型,实现了CH4裂解制备C2H2过程气体现场样本的同时检测分析,主要成分包含H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H6和C2H4。各气体同时最小检出限分别达到6.3、26.6、1.2、2.2、4.2、3.9、9.1 μL/L?bar,各气体含量分别为560 588.51 μL/L、230 678.21 μL/L、33 107.65 μL/L、56 086.77 μL/L、77 945.56 μL/L、1 307.19 μL/L、1 823.55 μL/L,各气体浓度与色谱仪标定值相符,检测误差低于4.95%。该方法为CH4裂解制备C2H2控制提供了重要的途径。\",\"PeriodicalId\":7111,\"journal\":{\"name\":\"光子学报\",\"volume\":\"85 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.6000,\"publicationDate\":\"2023-01-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"光子学报\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.3788/gzxb20235209.0930001\",\"RegionNum\":4,\"RegionCategory\":\"物理与天体物理\",\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"Q4\",\"JCRName\":\"OPTICS\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"光子学报","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3788/gzxb20235209.0930001","RegionNum":4,"RegionCategory":"物理与天体物理","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"OPTICS","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

基于空芯反谐振光纤设计搭建了光纤增强拉曼光谱检测平台,实现了95%的激光耦合效率;提出CCD和小孔协同降噪方法,使信噪比提高约6倍;相比于未使用光纤时,信噪比提高约270倍。基于单一标准浓度气体分析,确定了用于气体定性的特征拉曼谱峰及标定模型并建立了过程气体定量分析模型,实现了CH4裂解制备C2H2过程气体现场样本的同时检测分析,主要成分包含H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H6和C2H4。各气体同时最小检出限分别达到6.3、26.6、1.2、2.2、4.2、3.9、9.1 μL/L?bar,各气体含量分别为560 588.51 μL/L、230 678.21 μL/L、33 107.65 μL/L、56 086.77 μL/L、77 945.56 μL/L、1 307.19 μL/L、1 823.55 μL/L,各气体浓度与色谱仪标定值相符,检测误差低于4.95%。该方法为CH4裂解制备C2H2控制提供了重要的途径。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
CH4裂解制备C2H2过程气体空芯光纤增强拉曼光谱检测研究
基于空芯反谐振光纤设计搭建了光纤增强拉曼光谱检测平台,实现了95%的激光耦合效率;提出CCD和小孔协同降噪方法,使信噪比提高约6倍;相比于未使用光纤时,信噪比提高约270倍。基于单一标准浓度气体分析,确定了用于气体定性的特征拉曼谱峰及标定模型并建立了过程气体定量分析模型,实现了CH4裂解制备C2H2过程气体现场样本的同时检测分析,主要成分包含H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H6和C2H4。各气体同时最小检出限分别达到6.3、26.6、1.2、2.2、4.2、3.9、9.1 μL/L?bar,各气体含量分别为560 588.51 μL/L、230 678.21 μL/L、33 107.65 μL/L、56 086.77 μL/L、77 945.56 μL/L、1 307.19 μL/L、1 823.55 μL/L,各气体浓度与色谱仪标定值相符,检测误差低于4.95%。该方法为CH4裂解制备C2H2控制提供了重要的途径。
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
光子学报
光子学报 OPTICS-
CiteScore
1.30
自引率
16.70%
发文量
11207
期刊介绍: Acta Photonica Sinica is a monthly journal which is sponsored and edited by The Chinese Optical Society, co-sponsored by Xi"an Institute of Optics and Precision Mechanics, CAS, and published by Science Press. It mainly publishes the academic thesis, the research note, the research letter on Photonics. The contents of the Acta deal with Optics, particularly, Transient Optics, Optoelectronics, Integrated Optics, Information Optics, Guided Wave Optics, Nonlinear Optics, Photo-Biology, Optical Communication, Optical Sensing, Optical Computing, Optical Neural Network, High Speed Photography, Intellectualized Optical Instrument, Photon Function Materials, Interaction between Photons, Classical and Nonclassical effects of Photons, etc.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信