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基于室温连续量子级联激光器的HONO气体检测 摘要: 本文基于室温连续量子级联激光器,探讨了利用其进行HONO气体检测的研究。通过对HONO的分子光谱特性的分析,通过调制实验和模拟实验,得到了HONO的吸收线的位置、强度和宽度,从而实现了对HONO的灵敏度和选择性检测。实验结果证明了该方法的有效性和可靠性,为HONO的准确检测提供了新的技术手段。 关键词:室温连续量子级联激光器,HONO气体检测,分子光谱特性,灵敏度,选择性检测 Introduction: HONO是大气中的主要污染物之一,它主要由NOx和VOCs的反应生成。HONO对人类健康和环境都有较大的影响,例如导致深度雾霾、酸雨等。因此,HONO的检测方法具有重要意义。 传统的HONO检测方法包括化学分析、电化学和光学分析。然而,这些方法不仅需要昂贵的设备和仪器,而且运行起来非常复杂,很难进行实时和在线监测。 近年来,基于光学的HONO检测方法受到了广泛关注。基于激光吸收光谱技术的HONO检测方法由于具有灵敏度高、选择性好、实时响应快等优点受到研究者的重视。同时,室温连续量子级联激光器的出现为HONO检测提供了一种新的可能途径。 MolecularSpectroscopicPropertiesofHONO: HONO在3.8-4.2μm处有三个吸收线。其中,第一条吸收线是最强的,其他两个线较弱。分析了HONO的分子光谱特性可以为后续的实验提供有力的理论支持。 ExperimentalMethod: 本实验采用了室温连续量子级联激光器和基于光吸收光谱技术的HONO检测系统。在标准基底上沉积无规共振耦合器件,并通过ZnS上电子束光刻工艺完成了传感器结构。传感器上分别分散30个元件作为样品。输出的光信号由光机电探测器进行测量和处理。 ExperimentalResults: 通过模拟实验和调制实验,最后得出了HONO吸收线的位置、强度和宽度。实验表明,所构建的HONO检测系统具有高灵敏度、高选择性以及快速响应的优势。 Conclusion: 基于室温连续量子级联激光器的HONO气体检测方法,具有不显著的仪器体积和低的能耗等优点,能够实现对HONO的高灵敏度和选择性检测。随着该技术的不断发展和完善,将为环境污染物检测提供新的方法和手段,并对提高人民生活质量和保护环境安全做出重要贡献。