خبرة تزيد عن 10 سنوات في تصنيع الإضاءة الشمسية.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

تعتبر الهباءات الجوية وتأثيراتها على السحب مهمة للتأثير الإشعاعي الناجم عن المناخ، لكن تأثيراتها على الأوزون لا تزال ضئيلة.
على الصعيد العالمي، ينشأ حوالي نصف عقد تكثيف السحب من تكوين بخار الغلاف الجوي.
يُعتقد أن حمض الكبريتيك شرط ضروري لبدء تكوين معظم الجسيمات في الغلاف الجوي 3،4، في حين أن دور الأيونات صغير نسبيًا.
ومع ذلك، أفادت بعض الدراسات المختبرية أن تكوين الجسيمات العضوية لم يضف حمض الكبريتيك عن قصد، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد التلوث 6،7.
نقدم هنا دليلاً على تكوين جزيئات الهباء الجوي من الأبخرة البيولوجية المؤكسدة بشدة في الظروف الجوية بدون حمض الكبريتيك.
جزيء مفرط الأكسجين (HOMs)
ينتج عن تحلل الأوزون ألفا. -بينين.
وجدنا أن الأيونات القادمة من الأشعة الكونية في مجرة درب التبانة تزيد من معدل التكوين بمقدار رتبة أو رتبتين مقارنة بالتكوين المحايد.
تدعم نتائجنا التجريبية حسابات كيميائية كمومية لطاقات الربط لمجموعات هومز التمثيلية. أيون-
يُعد التكوين النووي المستحث للجسيمات العضوية النقية مصدراً محتملاً لجسيمات الهباء الجوي في البيئة الأرضية الملوثة بحمض الكبريتيك المنخفض.
تهدف تجربة السحب في مركز سيرن إلى دراسة تأثيرات الأشعة الكونية على الهباء الجوي وقطرات السحب وجزيئات الجليد في ظل ظروف مخبرية مضبوطة بدقة. يبلغ طولها 3 أمتار.
قطر الفولاذ المقاوم للصدأ-
تتوافق نظافة وأداء غرفة السحاب الفولاذية ونظام الغاز الخاص بها مع أعلى المعايير الفنية.
تُنظف غرف السحاب بانتظام عن طريق التنظيف بالموجات فوق الصوتية للجدران.
ثم يُسخّن الماء النقي إلى 373 كلفن، ثم يُغسل بهواء صناعي مرطب وأوزون بسرعة عالية.
كم عدد الأجزاء في المليون (حسب الحجم).
مستوى تلوث البخار القابل للتكثيف - نطاق جزء في المليار.
نظافة عالية وحجم كبير لغرفة الاحتراق (26.1u2009m)
تسمح ظروف التشغيل المستقرة للغاية بدراسة تكوين الجسيمات بمعدل تكوين يبلغ حوالي 0 في ظل الظروف الجوية.
001 سم/ث و 100 سم/ث.
إن معدل فقدان البخار والجسيمات القابلة للتكثيف على جدار الحجرة مشابه لمعدل فقدان بركة التكثيف البيئية في الطبقة الحدودية الأصلية.
يمكن التحكم في إنتاج الأيونات داخل المباني بواسطة مجال كهربائي داخلي.
توليد الأيونات
بيئة حرة)
أو شعاع قابل للضبط من مسرع البروتونات في سيرن.
العارضة هي-
ركز على بُعد جانبي واحد تقريبًا. 5u2009mu2009×u20091.
5 أمتار عبر غرفة السحاب.
عندما يُضبط المجال الكهربائي على الصفر، يكون أيون التوازن-
بسبب تأثير GCR، يبلغ تركيز الاقتران في الحاضنة حوالي 700 سم.
باستخدام الشعاع، يمكن زيادة القيمة إلى أي قيمة تصل إلى حوالي 3000 سم.
لذلك، يمكن توليد تركيز الأيونات المقابل لأي ارتفاع في طبقة التروبوسفير في غرفة السحاب.
يتم التحكم الدقيق في درجة حرارة البخار الدقيق الداخلي ودرجة الحرارة المحيطة بين 300 كلفن و 203 كلفن.
خلط متجانس للفولاذ المقاوم للصدأ المقترن مغناطيسيًا-
تم تركيب مراوح فولاذية في الجزء العلوي والسفلي من غرفة الاحتراق.
يبلغ وقت خلط الغاز المميز في الحجرة عدة دقائق، وذلك حسب سرعة المروحة.
تنتج عملية الكيمياء الضوئية عن تشعيع الألياف البصرية بالأشعة فوق البنفسجية.
أنظمة بصرية، توفر غازات عالية الاستقرار-
استجابة الطور مع وقت بدء دقيق.
يتم إجراء تحليل مستمر لمحتويات الصيدلية بواسطة جهاز متصل بمسبار أخذ العينات الذي يتم إدخاله في الصيدلية.
يتم تصميم أجهزة تحليل العينات خصيصًا لكل نشاط تجريبي، ولكنها تتكون عادةً من حوالي 30 إلى 35 جهازًا، يصل عدد أجهزة قياس الطيف الكتلي منها إلى 10.
بالنسبة للنتائج المذكورة في هذه الورقة، تشمل الأجهزة التحليلية المثبتة في صندوق الاختبار مطياف الكتلة بالتأين الكيميائي (CIMS).
بالنسبة لتركيز HSO؛
زمن الرحلة عند واجهة الضغط الجوي (APi-TOF؛
شركة أبحاث الطيران وشركة توفورك إيه جي)
مطياف الكتلة لتحليل التركيب الجزيئي للأيونات والتجمعات ذات الشحنة الموجبة والسالبة؛
التأين الكيميائي الثنائي عند الضغط الجوي ووقت الطيران (CI-APi-TOF)؛
شركة أبحاث الطيران وشركة توفورك إيه جي)
مطياف الكتلة لتحليل التركيب الجزيئي وتركيز الغازات المحايدة -
المرحلة HSO و HOMS؛
زمن طيران تفاعل نقل البروتون (PTR-TOF)؛
شركة أيونيكون أناليتيك المحدودة
مطياف الكتلة للأبخرة العضوية؛
مطياف التجمعات المحايدة والأيونات الهوائية (NAIS؛ شركة Airel المحدودة)
بالنسبة لتركيز الأيونات الموجبة والسالبة والتجمعات المشحونة في نطاق 1-40 نانومتر؛ نانو-
محلل السوائل التفاضلي الشعاعي (nRDMA)
ومقياس الجسيمات المتحركة بالمسح النانوي (nano-SMPS)
طيف حجم الجسيمات؛
والعديد من عدادات الجسيمات المجمعة (CPCs)
يبلغ حد كفاءة الكشف 50%، ويتراوح حجم الجسيمات بين 1 نانومتر و4 نانومتر: اثنان من مكبرات حجم الجسيمات Airmodus A09، psm، (أحدهما ثابت-
العتبة وغيرها من عمليات المسح)
ثنائي إيثيلين جليكول CPC، ثنائي إيثيلين جليكول-
CPC، بيوتانول TSI 3776 CPC وماء TSI 3786 CPC (شركة TSI).
تشمل أجهزة تحليل الغاز الإضافية أجهزة استشعار نقطة الندى (EdgeTech).
ثاني أكسيد الكبريت (
شركة Thermo Fisher Science (42i-TLE) والأوزون (
جهاز قياس البيئة الحرارية (TEI 49C).
في بعض التجارب، يتم تزويد غرفة الاختبار ببخار HONO ويتم تحليله ضوئيًا بواسطة الأشعة فوق البنفسجية لإنتاج OH بدون O.
يؤدي الخلط المستمر لـ HSO مع الجسيمات النانوية إلى إنتاج غاز HONO. (مرجع)
فولاذ مقاوم للصدأ مصمم خصيصاً-
ثم يتم ضخ المفاعل الفولاذي بشكل مطرد إلى حجرة المفاعل.
يتكون محلل HONO من مسبار مصمم خصيصًا يقوم بتمرير عينات الهواء من الحجرة عبر محاليل HSO والسلفوناميد ثم التحليلات المباشرة باستخدام مطياف امتصاص طويل المسار (LOPAP).
معدل التكوين النووي (بوحدة cmu2009s)
القياس في ظل ظروف النقطة المحايدة ()، ومستوى الأرض GCR ()، والشعاع ().
يتم قياس معدل التكوين المحايد بواسطة قطب كهربائي للمجال التخليص مضبوط عند (+30 كيلو فولت)، والذي يشكل مجالًا كهربائيًا يبلغ حوالي 20 كيلو فولت متر في الحجرة.
هذا الأمر مكبوت تماماً.
التنوي المستحث، لأنه في ظل هذه الظروف، يتم جرف الأيونات الصغيرة أو التجمعات الجزيئية خارج الحجرة في غضون ثانية واحدة تقريبًا.
بما أن جميع عمليات التكوين والنمو التي تم أخذها في الاعتبار تحدث على مدى زمني كبير، فإنه يمكن قياس معدل التكوين المحايد عند مستوى خلفية أيونية صفري.
التنوي المستحث.
في ظروف الأشعة الكونية المجرية وظروف الحزمة، يتم ضبط المجال الكهربائي على الصفر، مما ينتج عنه أيونات متوازنة.
كان تركيز الاقتران حوالي 700 سم و 3000 سم على التوالي.
يقيس معدل التكوين النووي معدل الجزيئات المتعادلة ومجموع الأيونات المتعادلة فقط.
معدل التكوين النووي المستحث، +.
معدل التكوين النووي المذكور في هذه الورقة يتم بشكل رئيسي من خلال مسح وضع الهواء PSM عند عتبة 1.8 نانومتر (PSM1.8).
وTSI 3776 CPC (CPC2.5)، اسميًا 2.5-
عتبة NM، ولكن تم قياسها عند الساعة 3:00. 2-
العتبة النانوية وجزيئات أكسيد التنغستن.
معدل التكوين النووي هو 1.7-
قطر الحركة النانوية (1.4-
(قطر الكتلة النانوية)
يُعتقد عمومًا أن حجم الجسيمات أكبر من الحجم الحرج، وبالتالي يتم تحقيق الاستقرار الديناميكي الحراري.
يتوافق الحجم الحرج مع حجم المجموعة عندما يتساوى معدل التبخر ومعدل النمو.
يختلف ذلك باختلاف درجة الحرارة والمادة الكيميائية والشحنة وتركيز البخار. وعندما يكون معدل التبخر منخفضًا للغاية، فقد لا يكون موجودًا أصلًا، على سبيل المثال، بالنسبة لتجمعات حمض الكبريتيك وثنائي ميثيل أمين.
تُظهر قياساتنا أن أصغر تجمعات HOM المحايدة غير مستقرة نسبيًا. لذلك، 1.
7 نانومتر، وهو ما يعادل حوالي 5 وحدات مونومر هوم، هو حجم معقول لاستنتاج معدل التكوين التجريبي.
حدد معدل التكوين عند 1:00. 7u2009nm، الزمن-
تم قياس تركيز الجسيمات التابعة بواسطة PSM1.8 و CPC2.
5. استخدام نموذج عددي مبسط (AEROCLOUD)
تتم معالجة تكوين الجسيمات ونموها بشكل ديناميكي على المستوى الجزيئي.
يعتمد النموذج على إنتاج مونومر HOM، ودايمر HOM، وHSO، وكلها تأتي من CI. -APi-
بيانات تجريبية بتقنية زمن الطيران.
يتم قياس إنتاجية HOM على مقياس 1.
8 لمطابقة وقت ظهور الجسيمات ومعدل نموها الملاحظ.
في النطاق التجريبي الكامل لتركيز HOM، يجعل هذا المقياس النموذج متوافقًا بشكل جيد مع البيانات التجريبية.
يقع عامل المقياس ضمن هامش عدم اليقين في قياس نظام CI. -APi-
TOF، إذا كان النترات CI-APi-
لم يكتشف جهاز قياس زمن الطيران (TOF) جميع المواد العضوية عالية الطاقة التي ساهمت في نمو الجسيمات.
في النموذج، يتم توليد أيونات الدرجة الأولى من الأشعة الكونية بمعدل معروف = 1.
سبعة أزواج من الأيونات لكل سنتيمتر مكعب في الثانية.
يشرح أحد المعلمات الثابتة للنموذج عدم التماثل الرمزي للشحنة الناتج عن اختلاف معدلات فقدان الانتشار للأيونات الموجبة والسالبة إلى الجدار: يتم تحديد المعلمة من خلال تركيز الأيونات الموجبة والسالبة في NAIS المقاس، وقيمتها 0.52.
تتصادم الجزيئات والجسيمات أثناء حركتها وتتجمع مع بعضها البعض.
يستخدم النموذج احتمالية تجميع منخفضة.
ويشار إليها فيما يلي باسم "احتمالية الالتصاق".
اشرح كيف تتشكل التجمعات الصغيرة غير المستقرة بدلاً من تبخيرها بمجرد تشكلها.
وهذا يحسن سرعة الحساب بشكل كبير.
إذا تجاوز حجم الجسيم المتكون نتيجة التصادم حجماً معيناً (
هذا حوالي واحد. 7-
قطر الحركة النانوية للتجمعات البيولوجية النقية؛ انظر أدناه)
ثم يُفترض أنها فعالة ومستقرة، ثم تنمو بالقرب من الحد الديناميكي.
معدل نمو الجسيمات بين PSM1.8 و CPC2.
لذلك، في النموذج، يُعتبر الرقم 5 ضمنيًا بمثابة التقييد الحركي لتكثيف الجسيمات بالإضافة إلى تكثيف بخار HOM و HSO.
تنمو الجسيمات عبر مسافات خطية ولوغاريتمية صغيرة الحجم (من حوالي 2 نانومتر إلى أقصى حجم يبلغ 400 نانومتر). الوقت-
تبدأ خطوات عملية التجميع من الصفر.
يتراوح الوقت بين 9 و 10 ثوانٍ، وذلك حسب ظروف تشغيل التجربة قيد التحليل.
بالنسبة لجميع العمليات الأخرى، الخطوة 10 (
على سبيل المثال، تركيز غاز التجديد، مرتفع-
إزالة الجهد الزائد
(تغير المجال، وتغير المروحة، وفقدان الجسيمات بسبب تخفيف محتويات الأماكن الداخلية أو انتشارها إلى الجدار).
تم تحديد كثافة تجمعات Hom النقية عند 1.
3 غ سم، 1.
بالنسبة لتجمعات HSO النقية، 85 جم سم.
بالنسبة للتصادمات المحايدة، فإن عدد الجسيمات في المخبأين 1 و2 التي تتجمع على فترات زمنية لإنتاج جسيمات ذات كتلة هو نواة التصادم المحايدة، وتركيز عدد الجسيمات، وعامل تعزيز فان دير فالس. (انظر أدناه).
احتمالية الالتصاق بين الجزيئات البيولوجية النقية هي: معلمة حرة.
تحدد هذه المعلمة بشكل فعال جودة العتبة للمجموعة المستقرة، لأن احتمالية الالتصاق تساوي الوقت، وتتحكم المعلمة في حدة العتبة.
عندما يكون أحد الجسيمات على الأقل حمض الكبريتيك بشكل أساسي، يتم تعريف احتمالية التصاق التصادم أيضًا على النحو التالي: التعادل هو معلمة حرة.
نوى التصادم المحايدة في المعادلات (1)
إنها صيغة فوكس لمعامل تكثيف براون.
يُعد عامل تعزيز فان دير فالس مراجعة لنظرية فوكس، كما هو موضح في المراجع.
بالنسبة لرقم كنودسن في نظام الديناميكيات (الجزيئي الحر).
عامل التحسين هو: ثابت هامارك المختزل هو: حيث يمثل نصف قطر الجسيم، = 6.4 × 10^9J (
ثابت هامارك لحمض الكبريتيك)، u2009=u20090. 0151، u2009=u2009−0. 186، u2009=u2009−0.
إنه ثابت بولتزمان، إنها درجة الحرارة.
يتم استخدام نفس ثابت هامكر لحمض الكبريتيك وHOMS لأنه لا يغير بشكل كبير من تنبؤات النموذج.
تتصادم الأيونات وتجمعات الجسيمات المشحونة وفقًا لصيغ متشابهة (1)
أين يوجد عامل التضخيم لنوى التصادم المشحونة؟ (صفه كما يلي...)
احتمالية الالتصاق بين الجسيمات المحايدة والجسيمات المشحونة هي: المعلمات الحرة و = أو الجسيمات البيولوجية أو الحمضية، على التوالي.
ينتج عن إعادة تركيب الأيونات جسيم متعادل قد يتبخر عند حجم أصغر.
يسمح النموذج بالتبخر الجزئي للجسيمات المركبة.
في هذه الحالة، يتم تقسيم المجموعة إلى وحدات أحادية ويتم الحفاظ على الكتلة.
إن احتمال بقاء التجمعات بعد إعادة تركيب الأيونات هو معلمة حرة.
قوة الوحدة
لأن البيانات لا تستطيع تحديد هذا المعامل بشكل جيد.
للحصول على نواة تصادم مشحونة، تُضرب نواة التصادم المتعادلة في حجمها.
عامل التحسين التابع: تشير نوى التصادم والرموز السفلية إلى شحنات الجسيمات المتصادمة.
النوى المتصادمة المشحونة في المعادلة (2)
تم الحصول على هذه المعلومات من المراجع.
حبيبات حمض الكبريتيك.
بما أن الجسيمات البيولوجية قد تحتوي على نوى تصادم مشحونة محايدة مختلفة، فإن عوامل تعزيزها حرة في عملية التوفيق: فأين هي المعلمات الحرة؟
تُفقد الأيونات والوحدات الأحادية والتجمعات والجسيمات الأكبر حجماً باستمرار عن طريق الانتشار إلى الجدار وتخفيف محتويات الغرفة بمزيج من الغازات الجديدة.
عمر التخفيف يقترب من 3 ساعات (10 ميكروثانية)
يعتمد ذلك على معدل أخذ العينات الإجمالي لجميع الأجهزة المتصلة بصندوق الاختبار.
معدل فقدان الجدار هو 1.
يبلغ حجم مونومر HSO 8 10 S، والذي ينخفض إلى 1/ مع زيادة قطر المجموعة أو الجزيء.
يتم الحصول على معدل فقدان الجدار لـ HOMS باستخدام نفس قانون التناسب.
بمعنى آخر، يُفترض أن الجسيمات عالية الحركة والجسيمات التي تصطدم بالجدار تُفقد بشكل لا رجعة فيه.
بالنسبة للحالات الموجودة مسبقًا-
في بداية التشغيل، يوجد عدد كبير من الجسيمات في غرفة الاحتراق نتيجة عدم اكتمال تنظيفها. وبإدخال توزيع حجم الجسيمات الأولي في خانة حجم الجسيمات في النموذج، يمكن حساب فقدان حوض التكثيف.
لتحديد معدل التكوين النووي، يتم استخدام المعلمات الحرة الخمس للنموذج (، ، ، و ).
يتطابق مع تركيز الجسيمات التجريبي في PSM1.8 و CPC2.5 مع مرور الوقت.
على سبيل المثال، لا يوجد سوى مُعامل حر واحد لتشغيل مصدر بيولوجي نقي محايد. ()
شارك في الأنشطة الرياضية.
تتراوح القيم من 12 إلى 14، ومن 4 إلى 6، ومن 0.1 إلى 1.
صفر، قريب من 4، قريب من 10000.
يتم تحديد هذه المعلمات من خلال جميع العمليات في مجموعة بيانات المطابقة العالمية، ثم يتم تثبيتها على هذه القيم.
القيم الحدية المطبقة هي 1300 و 700 على التوالي.
تم ضبط المعامل على 1.
0 وتم ضبطه على 0.52.
يُحاكي النموذج بدقة التطور الزمني لتركيز عدد الجسيمات في عدادين في جميع أحداث التكوين النووي في مجموعة البيانات.
يظهر المثال أدناه.
بعد مطابقة البيانات مع النموذج، يتم تحديد معدل التكوين على أنه عدد الجسيمات ذات قطر الحركة 1.
7 نانومتر أو أكبر-
خطوة بخطوة، مقسومة على الزيادة الزمنية.
في كل عملية تكوين نواة تحت ظروف ثابتة، يتم تحديد الحد الأقصى للوقت.
ثم يتم حساب القيمة الجارية كمتوسط قيمة القياس في الفترة. (±u2009300u2009s).
هناك ثلاث مزايا رئيسية لاستخدام البيانات-
يتم تحديد معدل التكوين بواسطة نموذج ديناميكيات القيادة، بدلاً من قياسه مباشرة بواسطة بيانات PSM1.8 أو CPC2.5.
أولاً، يتجنب ذلك الحاجة إلى المشتقات الزمنية للبيانات، والتي تكون عرضة لأخطاء كبيرة عند معدلات العد المنخفضة.
ثانياً، يتم تحديد معدل نمو الجسيمات من خلال الديناميكيات، ويتم شرح النمو الناتج عن التصادمات مع المونومرات والجسيمات الأخرى بشكل مناسب.
لذلك، فإن معالجة البيانات باستخدام النموذج تتجنب الحساسية الأسية للطرق الأخرى لمعدل النمو التجريبي.
يتم تحديد معدل النمو التجريبي من خلال وقت الارتفاع العكسي للجسيمات، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بين نطاق الحجم 1 و 3 نانومتر.
وأخيرًا، يحتاج النموذج إلى اتساق بين PSM1.8 و CPC2.
لذلك، فإن سرعة التكوين محصورة تجريبياً في نطاق 1.7-
يبلغ الحد الأدنى النانوي حوالي 3 نانومترات.
كان لدينا قطاع عرضي واسع.
يتم التحقق من معدل التكوين النووي الذي تم الحصول عليه بواسطة النموذج عن طريق حساب معدل التكوين النووي بشكل منفصل بطريقتين إضافيتين. (1)
القياس المباشر 1.
باستخدام مسح PSM و (2) CPC2.
قياس من 5 خطوات - تم تصحيحه إلى 1.7-
حجم عتبة NM.
في حدود هامش الخطأ التجريبي، تتوافق معدلات التكوين النووي التي تم الحصول عليها بالطريقتين بشكل جيد مع القيم التي تم الحصول عليها من نموذج ديناميكيات سحابة الغاز.
تم وصف طريقة المراجعة بالتفصيل في المراجع.
لكن إليكم ملخصًا موجزًا.
يتم اشتقاق معدل التكوين من معدل التغير d/d لمعدل التكوين، والذي يتم فيه قياس تركيز عدد الجسيمات بواسطة CPC2.
وهو أعلى من عتبة الكشف البالغة 5.
بالنسبة لفقدان الجزيئات وتخفيفها وتصلبها على الجدار، يتم تصحيح معدل التكوين في خطوتين متتاليتين: (1)
يكون فقدان الجسيمات أعلى من المجموع (2)
فقدان الجسيمات أثناء النمو منذ البداية. من 7 نانومتر إلى .
معدل التخفيف ومعدل فقدان الجدار هما نفس المعدلات الموجودة في النموذج الديناميكي.
لحساب معدل التخثر، تُقسّم الجزيئات إلى صوامع حبيبية، ثم يُحسب معدل الفقد لكل صومعة بجمع درجات الحبيبية.
التصادم التابع (التخثر - الفقدان)
معدلات الجسيمات في الصوامع وفي جميع الصوامع الأخرى.
معدل فقدان التخثر الكلي هو مجموع معدل فقدان الجسيمات في كل صومعة.
تم إصلاح فقدان الجسيمات في عملية النمو بدءًا من 1.7 نانومتر وحتى (البند (2) أعلاه)
يجب فهم معدلات نمو الجسيمات.
يتم تحديد ذلك تجريبياً بواسطة عدة أجهزة. على سبيل المثال، من خلال مسح وقت الظهور المقاس في جهاز قياس جسيمات الفوتون (PSM)، يمكن لجهاز قياس جسيمات الفوتون (PSM) الكشف عن الجسيمات في نطاق قطر العتبة من 1 نانومتر إلى 2.5 نانومتر.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام العديد من الأدوات الأخرى لقياس معدلات النمو على نطاقات مختلفة، بما في ذلك:
عتبة psm، درجتان-
CPCS, TSI 3776 CPC, API-
TOF، AN NAIS، NRDMA و nano-SMPS.
يتم تحديد معدل النمو التجريبي، لأنه في جميع الأحوال، لا يمكن قياسه بدقة وكفاية في كل نقطة زمنية.
لتحديد معدل التكوين النووي لـ 1.
يتم تقسيم فاصل الأبعاد إلى لوغاريتمات عند مسافة 7 نانومتر من سرعة التكوين المصححة.
في هذا القسم، يتم توضيح الفرق بين الآلتين بإضافة uhel.
خصائص مؤشر الثقة في الأقواس الخلفية لـ UFRA - مؤشر الثقة. مؤشر الثقة - APi -
تم وصف تقنية TOF سابقًا.
يتم استنشاق عينة الهواء من غرفة السحاب من خلال أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 1/2 بوصة بمعدل تدفق 9 لتر/دقيقة (10 لتر/دقيقة).
يتم تركيب مرشح كهرساكن أمام كل جهاز لإزالة الأيونات والتجمعات المشحونة المتكونة في غرفة التأين.
يتبع الهيكل الهندسي لكلا مصدري الأيونات تصميم المراجع.
لكن شاحن كورونا (مولد الأشعة السينية)
يُستخدم لتكوين الأيونات.
يتم غسل جهاز التأيين بالهواء الجاف المحتوي على بخار حمض النيتريك لإنتاج الأيونات.
تدخل الأيونات إلى تيار العينة من خلال مجال كهربائي، حيث تتفاعل مع حمض الكبريتيك وHOMS.
زمن الاستجابة حوالي 50 مللي ثانية. (200 مللي ثانية)
تمر الأيونات عبر ثقب صغير قطره 350 ميكرومتر قبل دخولها إلى جزء API (300 ميكرومتر).
يتكون جهاز API من ثلاث حجرات ضخ تفاضلي مستمر، حيث ينخفض الضغط تدريجيًا، ويتم تركيز الأيونات بواسطة مجموعتين من الأقطاب الرباعية ونظام عدسة أيونية. نسبة الكتلة إلى
يتم قياس نسبة شحنة الأيونات عبر هذه الحجرات، /، على مدى فترة زمنية. -زمن الطيران (TOF)
مطياف الكتلة (شركة توفورك المساهمة).
إعدادات الجهد في واجهة برمجة التطبيقات (API)
يؤثر قسم TOF على الجودة-
يعتمد ذلك على كفاءة الإرسال.
يتم قياس منحنيات النقل في سلسلة من قياسات المعايرة التي تدخل فيها أبخرة حمض البيرفلوريك المختلفة إلى الجهاز بكميات كافية لتشبع جميع الأيونات الأولية.
وبهذه الطريقة، سيتم توليد إشارة أيونية ثابتة في كل مكان، وبالتالي يمكن تحديد كفاءة الإرسال نسبةً إلى نطاق كتلة الأيونات الأولية.
خلال فترة جمع البيانات بأكملها، يعمل جهاز CI تحت نفس إعداد الجهد.
يعمل نظام CI في وضعين للتبديل لإعدادات الجهد المنخفض/العالي/المُحسَّن، على التوالي.
يتم تحليل البيانات الأصلية باستخدام حزمة برامج MATLAB.
تتجاوز دقة معايرة مقياس الجودة 10 جزء في المليون باستخدام نموذج ذي معيارين.
يُحسب تركيز حمض الكبريتيك وفقًا لنسبة معدل عد أيونات البيسلفات. (بالثواني)
بالمقارنة مع الأيونات الأولية، يقوم المعامل بتصحيح الفقد في خط أخذ العينات في غرفة السحاب.
معامل المعايرة، الذي يتم تحديده عن طريق توصيل جهاز CI-APi-TOF ببئر-
مولد HSO المميز.
تعتمد القيمة على إعدادات الجهد في واجهة برمجة التطبيقات (API).
تم تحديد قسم TOF على أنه 6.5 سم × 10 سم (1.2 سم × 10 سم و2.2 سم × 10 سم).
يبلغ الارتفاع/الانخفاض/الإعداد 8 و10 سم على التوالي.
نسبة عدم اليقين هي + 50%/-33%.
يبلغ حد الكشف عن HSO 5 × 10 سم أو أقل قليلاً.
يتم حساب تركيز الـ Hom عند /= كما يلي: هذه هي الخلفية. -
اطرح معدل عد HOM.
في غياب أي جسيمات ألفا، تُقاس مستويات الخلفية عن طريق أخذ عينات من الهواء من غرف السحب النظيفة. -بينين موجود.
العامل الأساسي هو الجودة.
يعتمد ذلك على كفاءة الإرسال.
معاملات المعايرة هي نفسها معاملات حمض الكبريتيك، لأن معدلات التصادم الجزيئي لـ HOMS وحمض الكبريتيك مع أيونات النترات متشابهة.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت هذه الدراسة أيضًا أن قدرة ربط HOMS ذات الأكسدة العالية قوية جدًا، لذلك يجب إجراء التكتل بالقرب من الحد الحركي، تمامًا كما هو الحال في حمض الكبريتيك.
يقوم المعامل بتصحيح الفقد في خط أخذ العينات في غرفة السحاب.
تم قياس معاملات الانتشار لـ E و E من خلال التجارب.
المونومر HOM e هو الخلفية. -
اطرح مجموع القيم القصوى في النطاق 235-424؛
يمثل Hom dimer e المجموع المقابل للأس 425-625.
يتم استبعاد قمم تلوث الجهاز من مجموع النطاقات لأن هذه القمم تُنسب إلى الجذور الحرة Ro.
CHO، بما يتوافق مع /= 293، 325، 357 و 389).
يُعرَّف إجمالي الـ Homs بأنه مجموع RO * e + E.
تم حساب معدل تحلل الأوزون أو إنتاج المركبات العضوية الهيدروجينية (HOM) الكيميائية بواسطة جذور الهيدروكسيل (OH) بافتراض أن معدل الإنتاج ومعدل الفقد متساويان خلال عملية التثبيت.
الحالة: حيث يمثل الناتج جزءًا من ألفا-بينين (AP)
ينتج عن تفاعل الأكسدة تكوين HOM، و"Ox" تشير إلى O أو OH.
قيمة ثابت المعدل (
الوحدة: سنتيمتر/جزيء/ثانية)
أكسدة ألفا عند 278 كلفن-
البينين = 5.
84 × 10، من الاتحاد الدولي للتنقية والكيمياء التطبيقية (IUPAC) (ألفا-
يتم تحديث ثابت معدل تفاعل Pinene+o على موقع IUPAC الإلكتروني على الرابط التالي.
تم تحديد معدل فقدان جدار HOM ليكون 1.
1 × 10 ثانية، بافتراض أنها خسارة لا يمكن إرجاعها.
ويحدث فقدان آخر بسبب تخفيف حجم غرفة الاحتراق بواسطة غاز الإمداد. (0.1 × 10 × 9).
معدل الخسارة الإجمالي لـ HOMS هو = 1. 2u2009×u200910u2009s.
في تجربة الهيدريد النقي والنتريت (HONO)
يتراوح نطاق التركيز من 0.5 إلى 3.5 جزء في المليار
يُستخدم الإشعاع فوق البنفسجي لنظام الألياف البصرية لتحليله إلى OH.
يؤدي هذا إلى كمية صغيرة من تلوث أكسيد النيتروجين، مما قد يؤثر على إنتاج HOM.
تم تقدير تركيز أيونات الهيدروكسيل (OH) في حجرة السحاب بواسطة ptr. -
قياس فرق ألفا بتقنية زمن الطيران (TOF)
تركيز الباينين بدون OH (إيقاف الأشعة فوق البنفسجية)
أوه، الآن. (
(إشعاع فوق بنفسجي ذو شدة مختلفة).
انخفاض في ألفا-
في هذه التجارب، يكون تفاعل OH هو السبب الوحيد لأنه لا يوجد O في الغرفة.
الدقة[OH·]
وتشير التقديرات إلى أن النسبة ستكون (+30%). 1)
عدم اليقين بما في ذلك ألفا-
يؤدي قياس الباينين وثابت معدل التفاعل إلى عدم يقين على مستوى النظام في معدل إنتاج المركبات العضوية المتجانسة. [AP][OH·]، بنسبة ±40% (1). ومع ذلك، فإن التشغيل إلى-
يؤثر عدم اليقين التشغيلي بشكل كبير على عدم اليقين الإجمالي، كما هو موضح في شريط الخطأ.
مطياف الكتلة التأيني الكيميائي SO (SO-CIMS)
يتم تحويل SO إلى SO بواسطة أيونات من الدرجة الأولى ثم يتم قياسه في مطياف الكتلة رباعي الأقطاب مع واجهة API. (معهد جورجيا للتكنولوجيا).
يظهر التصميم العام لمصدر الأيونات في المراجع.
لكن الأيونات الأولية تنتج عن طريق التفريغ الإكليلي.
تم تحسين حامل إبرة الكورونا لتزويد CO و O و AR مباشرة من خلال تفريغ الكورونا.
وبهذه الطريقة، يتم تجنب الاتصال المباشر بين تدفق غلاف النيتروجين وإبرة التفريغ، مما يقلل من تلوث الزوج ويزيد من نسبة الأزواج.
تمت الإشارة إلى مخطط تفاعل التأين لـ SO-to في المراجع العلمية.
تم الكشف عن ثاني أكسيد الكبريت عند /= 112 من مطياف الكتلة عن طريق تبخير جزيئات الماء من الأيونات باستخدام تيار جاف من المحلول المنظم أمام فتحة مطياف الكتلة. ().
تركيز SO (بالجزء في التريليون)
وفقًا لمعدل عد الأيونات، يكون الحساب كما يلي: وهو ما يتوافق مع الخلفية-
معدل عد الأيونات المصحح هو معدل عد الأيونات الأساسي.
يتم الحصول على عوامل المعايرة عن طريق معايرة الأجهزة دوريًا باستخدام معايير غاز ثاني أكسيد الكبريت. (كارباغاس إيه جي)
خلال الحملة الانتخابية.
في عملية المعايرة، تم تخفيف الغاز القياسي بهواء نقي للغاية ورطب بنسبة رطوبة نسبية تبلغ 38%.
(نفس الشيء الذي تم توفيره لغرفة السحاب)
يختلف نطاق نسبة خلط ثاني أكسيد الكبريت بين 12p و11p.
معامل المعايرة هو 1.3 × 10 × p.ptv
نسبة عدم اليقين المقدرة هي (+11%).
وتشمل الأخطاء عدم اليقين في معدل التدفق وتركيز الغاز القياسي في عملية المعايرة، بالإضافة إلى عدم اليقين الإحصائي.
ومع ذلك، لاحظنا أيضًا أن تغيرات درجة الحرارة في قاعة المختبر تسببت في انحراف إشارة الخلفية عندما لم يتم تطبيق SO على CIMS.
يؤدي هذا التأثير إلى عدم اليقين الكلي، والذي يؤثر بشكل رئيسي على القياس عند مستويات منخفضة من ثاني أكسيد الكبريت.
اتصل بنا
لمسة أفضل، عمل أفضل
تواصل مع قسم المبيعات في شركة ليتل تكنولوجي
+86 20 3602 8881