10 yılı aşkın güneş enerjili aydınlatma ürünleri üretim deneyimi.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

Atmosferik aerosoller ve bunların bulutlar üzerindeki etkileri, iklim kaynaklı radyasyon zorlaması açısından önemli kabul edilmekle birlikte, ozon üzerindeki etkileri hala küçüktür.
Küresel olarak, bulut yoğunlaşma nodüllerinin yaklaşık yarısı atmosferik buhar çekirdeklenmesinden kaynaklanır.
Atmosferdeki çoğu parçacığın oluşumunu başlatmak için sülfürik asidin gerekli bir koşul olduğuna inanılır 3,4, iyonların rolü ise nispeten küçüktür.
Ancak bazı laboratuvar çalışmaları, organik parçacıkların oluşumuna kasıtlı olarak sülfürik asit eklenmediğini, ancak kirliliğin tamamen dışlanamayacağını bildirmiştir 6,7.
Burada, sülfürik asit bulunmayan atmosferik koşullarda, yüksek oranda oksitlenmiş biyolojik buharlardan aerosol parçacıklarının oluşumuna dair kanıtlar sunuyoruz.
Hiperoksik molekül (HOM'lar)
Alfa ozonun ayrışmasıyla oluşur. -pinen.
Samanyolu galaksisindeki kozmik ışınlardan gelen iyonların, nötr çekirdeklenmeye kıyasla çekirdeklenme hızını bir veya iki kat artırdığını bulduk.
Deneysel sonuçlarımız, temsili Homs kümelerinin bağlanma enerjilerinin kuantum kimyasal hesaplamalarıyla desteklenmektedir. İyon-
Saf organik parçacıkların indüklenmiş çekirdeklenmesi, düşük sülfürik asit ile kirlenmiş karasal ortamda aerosol parçacıklarının potansiyel bir kaynağıdır.
CERN bulut deneyi, kozmik ışınların aerosoller, bulut damlacıkları ve buz parçacıkları üzerindeki etkilerini, hassas bir şekilde kontrol edilen laboratuvar koşulları altında incelemeyi amaçlamaktadır. 3 metrelik bulut
Çap Paslanmaz Çelik-
Çelik bulut odasının ve gaz sisteminin temizliği ve performansı en yüksek teknik standartları karşılamaktadır.
Bulut odaları, duvarlarının ultrasonik temizliği yöntemiyle düzenli olarak temizlenir.
Önce saf su, ardından 373 K'ye ısıtılır, daha sonra yüksek hızda nemlendirilmiş sentetik hava ve ozonla yıkanır.
Hacimce milyonda kaç parça?
Yoğunlaşabilir Buharın Kirletici Madde Seviyesi - pptv aralığı.
Yüksek Temizlik ve Geniş Hacimli Yanma Odası (26,1u2009m)
Son derece istikrarlı çalışma koşulları, atmosferik koşullar altında yaklaşık 0'lık bir çekirdeklenme hızıyla parçacık oluşumunun incelenmesine olanak tanır.
0,01 cm ve 100 cm.
Odanın duvarındaki yoğunlaşabilir buhar ve parçacıkların kayıp oranı, orijinal sınır tabakasındaki çevresel yoğunlaşma havuzunun kayıp oranına benzerdir.
İç mekânlarda iyon üretimi, dahili bir elektrik alanı ile kontrol edilebilir.
İyon Üretimi-
Özgür ortam)
Veya CERN proton senkrotronundan ayarlanabilir bir ışın.
Çapraz kiriş şudur:
Yaklaşık 1 yanal boyuta odaklanın. 5u2009mu2009×u20091.
Bulut odasının içinden 5 metre.
Elektrik alanı sıfıra ayarlandığında, denge iyonu-
GCR'nin etkisi nedeniyle, inkübatördeki eşleştirilmiş konsantrasyon yaklaşık 700 cm'dir.
Işın kullanılarak, değer yaklaşık 3000 cm'ye kadar herhangi bir değere çıkarılabilir.
Bu nedenle, troposferin herhangi bir yüksekliğine karşılık gelen iyon konsantrasyonu bulut odasında oluşturulabilir.
İç mekan mikro buharı ve ortam sıcaklığı 300 K ile 203 K arasında hassas bir şekilde kontrol edilir.
Manyetik Bağlantılı Paslanmaz Çeliğin Homojen Karıştırılması
Yanma odasının üst ve alt kısmına çelik fanlar monte edilmiştir.
Oda içindeki gaz karışımının karakteristik süresi, fan hızına bağlı olarak birkaç dakikadır.
Fotokimyasal süreç, ultraviyole optik fiber ışınlaması sonucu oluşur.
Yüksek kararlılıkta gazlar sağlayan optik sistemler-
Hassas başlangıç zamanına sahip faz tepkisi.
Eczanenin içeriğinin sürekli analizi, eczaneye yerleştirilen bir örnekleme probuna bağlı bir cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Örnekleme analizörleri her deneysel faaliyet için özel olarak tasarlanır, ancak genellikle 30 ila 35 civarında cihazdan oluşur ve bunların 10'u kütle spektrometresidir.
Bu makalede bildirilen sonuçlar için, test kutusuna yerleştirilen analitik cihazlar arasında kimyasal iyonizasyon kütle spektrometresi (CIMS) bulunmaktadır.
HSO konsantrasyonu için;
Atmosferik basınç arayüzü uçuş süresi (APi-TOF;
Havacılık Araştırma Kurumu ve Tofwerk AG)
Pozitif ve Negatif Yüklü İyonlar ve Kümeler için Moleküler Bileşim Kütle Spektrometresi;
Biyokimyasal İyonizasyon Atmosferik Basınç Arayüzü Uçuş Süresi (CI-APi-TOF;
Havacılık Araştırma Kurumu ve Tofwerk AG)
Nötr Gazların Moleküler Bileşimi ve Konsantrasyonu Kütle Spektrometresi
HSO ve HOMS aşamaları;
Proton transfer reaksiyonu uçuş süresi (PTR-TOF);
Ionicon Analytick Ltd.
Organik buhar kütle spektrometresi;
Nötr Küme ve Hava İyon Spektrometresi (NAIS; Airel Ltd)
1-40 nm aralığındaki pozitif iyonların, negatif iyonların ve yüklü kümelerin konsantrasyonu için; bir nano-
Radyal Diferansiyel Akışkanlık Analiz Cihazı (nRDMA)
Ve nano taramalı hareketlilik parçacık ölçer (nano-SMPS)
Parçacık boyutu spektrumu;
Ve birkaç kümelenmiş parçacık sayacı (CPC)
%50'lik algılama verimliliği eşiği 1 nanometre ile 4 nanometre arasındadır: iki adet Airmodus A09 parçacık boyutu büyütücü (psm, biri sabit-
Eşik ve diğer taramalar)
Dietilen glikol CPC, dietilen glikol-
CPC, butanol TSI 3776 CPC ve su TSI 3786 CPC (TSI Inc. ).
Ek gaz analizörleri arasında çiğ noktası sensörleri (EdgeTech) de bulunmaktadır.
Kükürt dioksit (
Thermo Fisher Science Company42i-TLE) ve ozon (
Termal Ortam Cihazı (TEI 49C).
Bazı deneylerde, test odasına HONO buharı verilir ve ultraviyole ışıkla fotolize edilerek O içermeyen OH üretilir.
HSO'nun nanopartiküllerle sürekli karıştırılması gaz halindeki HONO'yu üretir. (kaynak)
Özel olarak tasarlanmış paslanmaz çelik-
Çelik reaktör daha sonra sürekli olarak reaktör odasına akıtılır.
HONO analizörü, hazneden alınan hava örneklerini HSO ve sülfonamid çözeltilerinden geçiren ve daha sonra uzun yol absorpsiyon spektrofotometresi (LOPAP) ile çevrimiçi analizler yapan özel olarak tasarlanmış bir probdan oluşmaktadır.
Çekirdeklenme hızı (cmu2009s cinsinden)
Nötr nokta ( ), yer seviyesi GCR ( ) ve ışın ( ) koşulları altında ölçüm.
Nötr çekirdeklenme hızı, (+30 kV)'ye ayarlanmış bir boşluk alanı elektrodu ile ölçülür; bu elektrod, haznede yaklaşık 20 kV/m'lik bir elektrik alanı oluşturur.
Bu tamamen bastırılıyor.
Uyarılmış çekirdeklenme, çünkü bu koşullar altında küçük iyonlar veya moleküler kümeler yaklaşık 1 saniye içinde hazneden dışarı atılır.
Ele alınan tüm çekirdeklenme ve büyüme süreçleri oldukça uzun bir zaman diliminde gerçekleştiğinden, nötr çekirdeklenme hızı sıfır iyon arka planında ölçülebilir.
Uyarılmış çekirdeklenme.
GCR ve ışın koşulları için elektrik alanı sıfıra ayarlanır, bu da denge halindeki iyonlarla sonuçlanır.
Eşleştirilmiş konsantrasyonlar sırasıyla yaklaşık 700 cm ve 3000 cm idi.
Çekirdeklenme hızı yalnızca nötrleşme hızını ve nötr iyonların toplamını ölçer.
Uyarılmış çekirdeklenme hızı, +.
Bu makalede bildirilen çekirdeklenme hızı esas olarak 1,8 nm eşik değerinde hava modu taramalı PSM (PSM1.8) yoluyla elde edilmiştir.
Ve TSI 3776 CPC (CPC2.5), nominal olarak 2.5-
NM eşiği, ancak saat 3:00'te ölçüldü. 2-
Nano eşik ve WO parçacıkları.
Çekirdeklenme hızı 1,7'dir.
Nanomobilite çapı (1.4-
Nano Kütle Çapı)
Genel olarak, parçacık boyutunun kritik boyuttan daha büyük olduğu ve bu nedenle termodinamik kararlılığın sağlandığı düşünülmektedir.
Kritik boyut, buharlaşma hızı ve büyüme hızının eşit olduğu zamanki küme boyutuna karşılık gelir.
Bu durum sıcaklığa, kimyasal maddeye, yüke ve buhar konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Buharlaşma hızı büyük ölçüde engellendiğinde, örneğin sülfürik asit-dimetilamin kümeleri için, hiç var olmayabilir bile.
Ölçümlerimiz, en küçük nötr HOM kümelerinin nispeten kararsız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 1.
Yaklaşık 5 Hom monomer birimine eşdeğer olan 7 nm, deneysel çekirdeklenme hızını elde etmek için makul bir boyuttur.
1:00'da çekirdeklenme hızını belirleyin. 7u2009nm, zaman-
Bağımlı parçacık konsantrasyonu PSM1.8 ve CPC2 ile ölçülmüştür.
5. Basitleştirilmiş sayısal bir model (AEROCLOUD) kullanılarak
Parçacık çekirdeklenmesi ve büyümesi moleküler düzeyde dinamik olarak işlenir.
Model, tamamı CI'den gelen HOM monomeri, HOM dimeri ve HSO üretimini kullanır. -APi-
TOF deneysel verileri.
Ölçülen HOM verimliliği 1 ölçeğinde ölçeklendirilmiştir.
8, gözlemlenen parçacık oluşum zamanı ve büyüme hızıyla eşleşecek şekilde.
HOM konsantrasyonunun tüm deneysel aralığında, bu ölçek modeli deneysel verilerle iyi bir uyum içinde kılmaktadır.
Ölçek faktörü, CI sisteminin ölçüm belirsizliği dahilindedir. -APi-
TOF, eğer nitrat CI-APi-
TOF, parçacıkların büyümesine katkıda bulunan tüm HOM'ları tespit edemedi.
Modelde, GCR'nin birinci dereceden iyonları bilinen bir oranda (= 1) üretilir.
Saniyede santimetre küp başına yedi çift iyon.
Modelin sabit bir parametresi, pozitif ve negatif iyonların duvara difüzyon kayıp oranlarındaki farklılıktan kaynaklanan yük sembolik asimetrisini açıklar: bu parametre, ölçülen NAIS'deki pozitif ve negatif iyonların konsantrasyonu tarafından belirlenir ve değeri 0,52'dir.
Hareket halindeyken moleküller ve parçacıklar çarpışır ve birbirleriyle kümelenirler.
Model, azaltılmış kümeleme olasılığını kullanmaktadır.
Bundan sonra "yapışma olasılığı" olarak anılacaktır.
Oluştuktan sonra onları buharlaştırmak yerine, küçük ve kararsız kümeleri açıklayın.
Bu, işlem hızını önemli ölçüde artırır.
Çarpışma sonucu oluşan parçacık belirli bir boyutu aşarsa (
Bu yaklaşık bir tane. 7-
Saf biyolojik kümelerin nano-hareketlilik çapı; aşağıya bakınız)
O halde, etkin ve istikrarlı olduğu varsayılır ve daha sonra dinamik sınıra yakın bir şekilde büyür.
PSM1.8 ve CPC2 arasındaki parçacıkların büyüme hızı.
Bu nedenle, modelde 5, örtük olarak parçacık yoğunlaşmasının artı HOM ve HSO buhar yoğunlaşmasının kinetik kısıtlaması olarak kabul edilir.
Parçacıklar küçük boyutlu doğrusal ve logaritmik aralıklarla (yaklaşık 2 nm'den maksimum 400 nm boyutuna kadar) büyürler. Zaman-
Kümeleme sürecinin adımları 0'dan başlar.
9 ila 10 saniye, incelenen deneyin çalışma koşullarına bağlıdır. Zaman-
Diğer tüm işlemler için, adım 10(
Örneğin, yenilenebilir gaz konsantrasyonu, yüksek-
Gerilim Temizleme-
Alan değişikliği, fan değişikliği ve iç mekan içeriğinin seyreltilmesi veya duvara difüzyon nedeniyle partikül kaybı).
Saf Hom kümelerinin yoğunluğu 1 olarak sabitlenmiştir.
3 G cm, 1.
Saf HSO kümeleri için, 85 g cm.
Nötr-nötr çarpışmalar için, belirli zaman aralıklarında bir araya gelerek kütle parçacıkları oluşturan 1 ve 2 numaralı bunkerlerdeki parçacık sayısı, nötr-nötr çarpışma çekirdeği, parçacık sayısı konsantrasyonu ve van der Waals geliştirme faktörüdür (aşağıya bakınız).
Saf biyolojik parçacıkların nötr-nötr yapışma olasılığı serbest parametredir.
Bu parametre, yapışma olasılığı zamana eşit olduğundan ve parametre eşiğin keskinliğini kontrol ettiğinden, kararlı kümenin eşik kalitesini etkili bir şekilde tanımlar.
Parçacıklardan en az birinin esas olarak sülfürik asit olduğu durumlarda, çarpışma yapışma olasılığı şu şekilde tanımlanır: nötrleştirme serbest bir parametredir.
Denklemlerdeki Nötr-Nötr Çarpışma Çekirdekleri (1)
Bu, Brown yoğunlaşma katsayısının Fuchs formudur.
Van der Waals Geliştirme Faktörü, referanslarda da belirtildiği gibi, Fuchs teorisinin bir revizyonudur.
Dinamik (serbest moleküler) rejimde Knudsen sayısı için.
Geliştirme faktörü şöyledir: indirgenmiş Hammark sabiti şöyledir: burada, parçacığın yarıçapı, = 6. 4u2009×u200910u2009J (
Sülfürik asidin Hammark sabiti), u2009=u20090. 0151, u2009=u2009−0. 186, u2009=u2009−0.
Bu, Boltzmann sabiti, bu sıcaklık.
Sülfürik asit ve HOMS için aynı Hamaker sabiti kullanılmıştır çünkü bu, model tahminlerini önemli ölçüde değiştirmez.
İyonlar ve yüklü parçacık kümeleri benzer formüllere göre çarpışır (1)
Yüklü çarpışma çekirdekleri için geliştirme faktörü nerededir? (Aşağıdaki gibi açıklayınız.)
Nötr parçacıklar ile yüklü parçacıklar arasındaki yapışma olasılığı şöyledir: serbest parametreler ve = veya sırasıyla biyolojik veya asit parçacıkları.
İyon-iyon rekombinasyonu, daha küçük boyutta buharlaşabilen nötr bir parçacık üretir.
Bu model, kompozit parçacıkların kısmi buharlaşmasına olanak tanır.
Bu durumda küme monomerlere ayrılır ve kütle korunur.
İyon-iyon rekombinasyonundan sonra kümenin hayatta kalma olasılığı serbest bir parametredir.
Birliğin Gücü
Çünkü veriler bu parametreyi çok iyi sınırlandıramıyor.
Yüklü bir çarpışma çekirdeği elde etmek için, nötr çarpışma çekirdeği kendi büyüklüğüyle çarpılır.
Bağımlı Geliştirme Faktörü: Çarpışma çekirdekleri ve alt simgeler, çarpışan parçacıkların yüklerini ifade eder.
Denklemdeki yüklü çarpışma çekirdekleri (2)
Kaynaklardan elde edilmiştir.
Sülfürik asit granülleri.
Biyolojik parçacıkların farklı nötr yüklü çarpışma çekirdeklerine sahip olabileceği göz önüne alındığında, bunların geliştirme faktörleri uyarlama işleminde serbesttir: serbest parametreler nerede bulunur?
İyonlar, monomerler, kümeler ve daha büyük parçacıklar, duvarlara difüzyon yoluyla sürekli olarak kaybolur ve iç mekan içeriğini taze gaz karışımlarıyla seyreltir.
Seyreltme ömrü yaklaşık 3 saat (10 saniye)
Test kutusuna bağlı tüm cihazların toplam örnekleme hızına bağlı olarak.
Duvar hasar oranı 1'dir.
HSO monomerinin özgül ağırlığı 8 10 S'dir ve küme veya moleküler çapın artmasıyla 1/ değerine düşer.
HOMS'un duvar kayıp oranı, aynı orantı yasası kullanılarak elde edilir.
Başka bir deyişle, HOM'un ve duvara çarpan parçacıkların geri dönüşümsüz olarak kaybolduğu varsayılmaktadır.
Mevcut durumlar için-
Çalışmanın başlangıcında, yanma odasının eksik temizlenmesi nedeniyle yanma odasında çok sayıda parçacık bulunur. Başlangıçtaki parçacık boyutu dağılımını modelin parçacık boyutu kutusuna yerleştirerek, yoğuşma havuzundaki kayıp hesaplanabilir.
Çekirdeklenme hızını belirlemek için modelin beş serbest parametresi ( , , , ve )
Bu, PSM1.8 ve CPC2.5'teki deneysel parçacık konsantrasyonunun zamana göre değişimini göstermektedir.
Örneğin, nötr saf biyolojik bir kaynağın çalışması için yalnızca bir serbest parametre vardır. ()
Fitness aktivitelerine katılın.
Değerler 12 ile 14, 4 ile 6 ve 0,1 ile 1 arasında değişmektedir.
0, 4'e yakın, 10.000'e yakın.
Bu parametreler, küresel uyum veri setindeki tüm işlemlerle belirlenir ve daha sonra bu değerlere sabitlenir.
Uygulanabilir eşik kalite değerleri sırasıyla 1300 ve 700'dür.
Parametre 1 olarak ayarlanmıştır.
0 ve 0.52 olarak ayarlandı.
Model, veri setindeki tüm çekirdeklenme olaylarında iki sayaçtaki parçacık sayısı konsantrasyonunun zaman içindeki değişimini iyi bir şekilde yeniden üretmektedir.
Aşağıda örnek gösterilmiştir.
Verilerin modelle eşleştirilmesinin ardından, çekirdeklenme oranı, hareketlilik çapı 1 olan parçacıkların sayısı olarak belirlenir.
7 nm veya daha büyük-
Adım adım, zaman aralıklarına bölünmüş şekilde.
Belirli koşullar altında gerçekleşen her bir çekirdeklenme sürecinde maksimum süre belirlenir.
Ardından, aralıktaki ortalama ölçüm değeri olarak hareketli değer hesaplanır (±√300√s).
Veri kullanımının üç ana avantajı vardır:
Çekirdeklenme hızı, PSM1.8 veya CPC2.5 verileriyle doğrudan ölçülmek yerine, itici dinamik modeli tarafından belirlenir.
Öncelikle, düşük sayım hızlarında büyük hatalara eğilimli olan verilerin zamana göre türevlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
İkinci olarak, parçacıkların büyüme hızı dinamikler tarafından belirlenir ve monomerler ve diğer parçacıklarla çarpışmalar nedeniyle oluşan büyüme uygun şekilde açıklanır.
Bu nedenle, verilerin model tabanlı işlenmesi, diğer yöntemlerin deneysel büyüme hızına olan üstel duyarlılığını ortadan kaldırır.
Deneysel büyüme hızı, parçacığın ters yönde yükselme süresiyle belirlenir ve 1 ile 3 nm boyut aralığı arasında büyük bir belirsizlik vardır.
Son olarak, modelin PSM1.8 ve CPC2 arasında tutarlılık göstermesi gerekmektedir.
Bu nedenle, oluşum hızı deneysel olarak 1,7 civarıyla sınırlıdır.
Nano eşik yaklaşık 3 nanometredir.
Geniş bir yelpazeye sahiptik.
Çekirdeklenme oranının iki ek yöntemle ayrı ayrı hesaplanmasıyla, model tarafından elde edilen çekirdeklenme oranı kontrol edilir. (1)
Doğrudan ölçüm 1.
PSM taraması ve (2)CPC2 kullanılarak.
5 adımlı ölçüm - 1,7'ye düzeltilmiş.
NM eşik boyutu.
Deneysel belirsizlik aralığı dahilinde, iki yöntemle elde edilen çekirdeklenme oranları, gaz bulutu dinamikleri modeliyle elde edilen değerlerle iyi bir uyum içindedir. Aşamalı-
Düzeltme yöntemi, kaynaklarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
İşte kısa bir özet.
Çekirdeklenme hızı, parçacık sayısı konsantrasyonunun CPC2 ile ölçüldüğü oluşum hızının d/d değişim oranından türetilir.
Bu, 5 olan tespit eşiğinden daha yüksektir.
Duvar üzerindeki parçacıkların kaybı, seyreltilmesi ve katılaşması için oluşum hızı iki ardışık adımda düzeltilir: (1)
Parçacık kaybı toplamdan daha yüksektir (2)
Büyüme sırasında başlangıçtan itibaren parçacık kaybı. 7 nm'den itibaren.
Seyreltme oranı ve duvar kaybı oranı, dinamik modeldekiyle aynıdır.
Pıhtılaşma oranını hesaplamak için parçacıklar tanecik boyutlarına göre ayrıştırılır ve daha sonra her bir boyutun kayıp oranı tanecik boyutları toplanarak hesaplanır.
Bağımlı çarpışma (pıhtılaşma kaybı)
Silolardaki ve diğer tüm silolardaki parçacık oranları.
Toplam pıhtılaşma kaybı oranı, her bir silodaki partikül kaybı oranlarının toplamıdır.
1,7u2009nm'den başlayarak (yukarıdaki (2) maddesi) büyüme sürecindeki parçacık kaybı düzeltildi.
Parçacık büyüme hızlarının anlaşılması gerekiyor.
Bu, çeşitli cihazlarla deneysel olarak belirlenir. Örneğin, psm'de ölçülen görünme süresini tarayarak, taramalı psm, 1 nm ile 2,5 nm arasındaki eşik çap aralığındaki parçacıkları tespit edebilir.
Bunlara ek olarak, farklı ölçeklerdeki büyüme oranlarını ölçmek için çeşitli başka araçlar da kullanılmıştır; bunlar arasında şunlar yer almaktadır:
Eşik psm, 2 derece-
CPCS, TSI 3776 CPC, API-
TOF, AN NAIS, NRDMA ve nano-SMPS.
Deneysel büyüme hızı parametrelendirilmiştir, çünkü her durumda, her zaman noktasında doğru ve yeterli şekilde ölçülemezler.
1 numaralı bileşiğin çekirdeklenme hızını belirlemek için.
Boyut aralığı, düzeltilmiş oluşum hızından 7 nm uzaklıkta logaritmalara bölünmüştür.
Bu bölümde, iki alet arasındaki fark uhel eklenerek gösterilmiştir.
UFRA Backbrackets-CI'deki CI Özellikleri. CI-APi-
TOF daha önce açıklanmıştır.
Bulut odasından alınan örnek hava, 9 l/dak (10u2009lu2009min) akış hızında 1/2 inçlik paslanmaz çelik bir boru aracılığıyla solunur.
İyonizasyon odasında oluşan iyonları ve yüklü kümeleri uzaklaştırmak için her bir cihazın önüne elektrostatik bir filtre yerleştirilmiştir.
Her iki iyon kaynağının geometrik yapısı, referansların tasarımını takip etmektedir.
Ancak bir korona şarj cihazı (X-ışını jeneratörü)
İyon oluşumu için kullanılır.
Nitrik asit buharı içeren kuru hava, iyon üretmek için iyonlaştırıcıya uygulanır.
İyonlar, bir elektrik alanı aracılığıyla numune akışına girer ve burada sülfürik asit ve HOMS ile reaksiyona girer.
Tepki süresi yaklaşık 50 ms'dir. (200u2009ms)
İyonlar, API segmentine (300u2009μm) girmeden önce 350 μm çapında bir iğne deliğinden geçer.
API, basıncın kademeli olarak azaldığı ve iyonların iki grup dört kutuplu ve bir iyon mercek sistemi tarafından odaklandığı üç sürekli diferansiyel pompalama odasından oluşmaktadır. Kütle-pozisyonu
Bu odalardan geçen iyonların yük oranı, /, belirli bir süre boyunca ölçülür. -uçuş-oranı (TOF)
Kütle Spektrometresi (Tofwerk AG).
API'deki Voltaj Ayarları-
TOF Bölümü Kaliteyi Etkiliyor
Bu, iletim verimliliğine bağlıdır.
İletim eğrileri, farklı/çeşitli perflorik asit buharlarının, tüm birincil iyonları doyuracak yeterli miktarlarda cihaza girdiği bir dizi kalibrasyon ölçümünde ölçülür.
Bu şekilde, her bir noktada sabit bir iyon sinyali üretilecek ve böylece iletim verimliliği, birincil iyonların kütle aralığına göre belirlenebilecektir. UFRA-
Tüm veri toplama süresi boyunca, CI aynı voltaj ayarında çalışır. UHEL-
CI, düşük/yüksek/optimize edilmiş voltaj ayarları için sırasıyla iki anahtarlama modunda çalışır.
Orijinal veriler MATLAB yazılım paketi kullanılarak analiz edilmiştir.
Kalite ölçeğinin kalibrasyon doğruluğu, iki parametreli bir uyum kullanılarak 10 ppm'den daha yüksektir.
Sülfürik asit konsantrasyonu, bisülfat iyonu sayım hızına göre hesaplanır. (saniye cinsinden)
Birincil iyonlarla karşılaştırıldığında, katsayı bulut odası örnekleme hattındaki kaybı düzeltir.
Kalibrasyon katsayısı, CI-APi-TOF'un bir kuyuya bağlanmasıyla belirlenir.
HSO jeneratörünün karakteristik özelliği.
Değer, API'deki voltaj ayarlarına bağlıdır.
TOF kesitinin 6,5 × 10 × 10 cm (1,2 x 10 cm ve 2) olduğu belirlendi.
Yükseklik/düşüklük ayarı sırasıyla 8 ve 10 cm'dir.
Belirsizlik +%50/-%33'tür.
HSO'nun tespit limiti 5 10 cm veya biraz daha düşüktür.
/= noktasındaki Hom konsantrasyonu aşağıdaki gibi hesaplanır: İşte arka plan. -
HOM sayım oranını çıkarın.
Alfa iyonlarının yokluğunda, arka plan seviyeleri temiz bulut odalarından hava örneklemesi yapılarak ölçülür. -pinen mevcuttur.
Önemli olan kalite faktörüdür.
Bu, iletim verimliliğine bağlıdır.
Kalibrasyon katsayıları sülfürik asidin katsayılarıyla aynıdır, çünkü HOMS ve sülfürik asidin nitrat iyonlarıyla moleküler çarpışma oranları benzerdir.
Ek olarak, bu çalışma, yüksek oksidasyonlu HOMS'nin bağlanma kapasitesinin çok güçlü olduğunu ve bu nedenle kümelenmenin, sülfürik asitte olduğu gibi, kinetik sınıra yakın bir yerde gerçekleştirilmesi gerektiğini de ortaya koymuştur.
Katsayı, bulut odası örnekleme hattındaki kayıpları düzeltir.
E ve E'nin difüzyon katsayıları deneylerle ölçülmüştür.
HOM monomeri e arka planı oluşturmaktadır. -
235-424 aralığındaki tepe değerlerinin toplamını çıkarın;
Hom dimer e, 425-625 kuvvetlerinin karşılık gelen toplamıdır.
Cihaz kaynaklı kirlenme pikleri, Ro serbest radikallerine atfedildiği için bant toplamından çıkarılmıştır.
CHO, sırasıyla /= 293., 325., 357. ve 389. sayılara karşılık gelir.
Toplam Homs, RO * e + E'nin toplamı olarak tanımlanır.
Stabilizasyon süreci boyunca verim ve kayıp oranının eşit olduğu varsayılarak ozon ayrışması veya OH kimyasal HOM üretimi hesaplandı.
Durum: verimin alfa-pinenin (AP) bir kesri olduğu yer
Oksidasyon reaksiyonu HOM oluşumuyla sonuçlanır ve "Ox" O veya OH'yi ifade eder.
Hız Sabitinin Değeri
Birim: santimetre/molekül/saniye)
278 K'de alfa oksidasyonu-
Pinen = 5.
84 x 10, Uluslararası Saflaştırma ve Uygulamalı Kimya Federasyonu'ndan (IUPAC) (α-
Pinene+o reaksiyon hız sabiti, IUPAC web sitesinde şu adreste güncellenmektedir.
HOM duvarının kayıp oranı 1 olarak belirlenmiştir.
Geri döndürülemez kayıplar olduğu varsayılarak, 1 x 10 s.
Diğer bir kayıp ise yanma odası hacminin besleme gazı tarafından seyreltilmesinden kaynaklanır. (0.1u2009×u200910u2009s).
HOMS'un toplam kayıp oranı = 1,2u2009×u200910u2009s'dir.
Saf hidrit ve nitrit (HONO) deneyinde
Konsantrasyon aralığı 0,5 µp/pbv ile 3 µp/pbv arasındadır.
Optik fiber sisteminin ultraviyole radyasyonu OH'ye ayrıştırılmak için kullanılır.
Bu durum, HOM üretimini etkileyebilecek az miktarda NO kirliliğine yol açar.
Bulut odasındaki OH konsantrasyonu ptr yöntemiyle tahmin edildi.
Alfa farkının TOF ölçümü-
OH olmadan pinen konsantrasyonu (Ultraviyole kapanma)
Ah, şimdi. (
Farklı yoğunluktaki ultraviyole radyasyon).
Alfa'da azalma-
Bu deneylerde, odada oksijen bulunmadığı için tek neden OH reaksiyonudur.
Doğruluk[OH·]
Tahmini oran (%30)'dur. 1)
Alfa dahil belirsizlik
Pinenin ölçümü ve reaksiyon hızı sabiti, HOM üretim hızının sistem ölçeği belirsizliğine yol açar. [AP][OH·], ±%40 (1). Bununla birlikte, çalıştır-
Operasyonel belirsizlik, hata çubuğunda gösterildiği gibi, genel belirsizliği büyük ölçüde etkiler.
SO Kimyasal İyonizasyon Kütle Spektrometresi (SO-CIMS)
SO, birinci dereceden iyonlar tarafından SO'ya dönüştürülür ve daha sonra API arayüzlü bir dört kutuplu kütle spektrometresinde ölçülür. (Georgia Tech).
İyon kaynağının genel tasarımı referanslarda gösterilmiştir.
Ancak birincil iyonlar korona deşarjı ile üretilir.
Korona iğne tutucu, CO, O ve AR'yi doğrudan korona deşarjı yoluyla sağlamak üzere geliştirildi.
Bu sayede, N kılıf akışı ile boşaltma iğnesi arasındaki doğrudan temas önlenir, böylece çiftin kirlenmesi azaltılır ve çift oranı en üst düzeye çıkarılır.
SO- iyonlaşma reaksiyon şeması literatürde belirtilmiştir.
Kütle spektrometresinin iğne deliğinin önünde kuru bir tampon akışı kullanılarak iyonlardan su moleküllerinin buharlaştırılmasıyla, kütle spektrometresinin /= 112 noktasında kükürt dioksit tespit edildi. ().
SO konsantrasyonu (pptv cinsinden)
İyon sayım oranına göre hesaplama şu şekildedir: bu da arka plana karşılık gelir.
Düzeltilmiş iyon sayım hızı, birincil iyon sayım hızıdır.
Kalibrasyon faktörleri, SO gaz standartları kullanılarak cihazların periyodik olarak kalibre edilmesiyle elde edilir. (Carbagas AG)
Kampanya süresince.
Kalibrasyon işleminde, standart gaz, bağıl nemi %38 olan süper temiz nemlendirilmiş hava ile seyreltildi.
(Bulut odasına sağlananla aynı)
12p ile 11u2009p arasındaki SO karıştırma oranı aralığı farklıdır. ptv ve pbv
Kalibrasyon katsayısı 1,3u2009×u200910u2009p'dir. ptv
Tahmini belirsizlik (+%11)'dir.
Hatalar, kalibrasyon sürecindeki akış hızı ve gaz standardı konsantrasyonundaki belirsizliğin yanı sıra istatistiksel belirsizliği de içerir.
Ancak, SO2 CIMS'ye uygulanmadığında laboratuvar salonundaki sıcaklık değişimlerinin arka plan sinyalinde kaymaya neden olduğunu da gözlemledik.
Bu etki, özellikle düşük SO seviyesindeki ölçümleri etkileyen genel belirsizliğe yol açar.
Hızlı Bağlantılar
Bize Ulaşın
Daha İyi Dokunuş, Daha İyi İş
Litel Technology'deki Satış Birimiyle İletişime Geçin
+86 20 3602 8881