欧美视频一区二区_日韩一区三区_在线欧美日韩_亚洲三级视频在线观看

13810146393
nybanner

當前位置:首頁  -  技術文章  -  氣溶膠成分連續監測技術:激光等離子體光譜的前景

氣溶膠成分連續監測技術:激光等離子體光譜的前景

更新時間:2024-10-09點擊次數:2222

激光誘導等離子體光譜技術(LIPS)亦稱激光誘導擊穿光譜技術(LIBS),它利用激光擊穿產生等離子體,并根據元素特征光譜的波長和強度分析樣品的元素種類和含量,在核材料、氣溶膠、放射性污染物、礦物探測等領域應用廣泛。《名家專欄》激光等離子體光譜技術(LIPS)系列專欄第三篇文章,邀請中國原子能科學研究院高智星研究員及其團隊,分享LIPS在氣溶膠成份現場實時監測的應用。

數年前,霧霾事件曾經一度覆蓋大半個中國(圖1),成為當時的熱點話題。所謂的“霧霾",就是一種典型的顆粒物氣溶膠。一般認為,非法的工業排放容易誘發大氣污染事件。為開展大氣污染的來源解析和防治,科技人員在實驗室開展了大量的污染物成份分析工作。常用的實驗室分析手段包括電感耦合等離子體光譜(ICP-OES),質譜和化學分析等。它們通常需要進行一定周期的濾膜取樣和預處理。由于大多數霧霾事件的持續時間在48小時以內,這些基于現場采樣-實驗室分析的傳統方法還無法完*滿足污染事件的實時源解析和動態響應需求。有鑒于此,科技人員仍在積極開發能滿足霧霾成份現場、在線、實時監測的技術方案,比如在線采樣的X射線熒光(online-XRF)、甚至無需采樣的激光等離子體光譜技術。

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖1,霧霾事件的典型場景(來源于網絡圖片)和曾經的空間分布范圍(來源于Berkeley Earth)

由于核工業的特殊性和敏感性,核行業歷來極其重視工作場所、核設施排放物和周邊環境的氣溶膠成份監測,也非常重視諸如激光光譜等非傳統氣溶膠成份探測技術的發展。如前所述,美國洛斯阿拉莫斯實驗室(LANL)早在上世紀80年代就嘗試利用激光等離子體光譜進行核部件車間氣溶膠中有害成份——鈹的監測,對鈹元素的靈敏度達到了0.6 ppb(相當于0.8 μg/m3),并推出了移動式鈹氣溶膠探測裝置(MoBeDec)。

歷*上幾次比較重大的核事故,比如切爾諾貝利核電站事故和最近的福島核事故,都伴隨著放射性氣溶膠等有害物質的釋放(圖2)。如果能及時探測到微量甚至痕量有害成份的釋放并發出預警信息,無疑對于避免核事件的發生,保障設施、人員和環境安全都具有重要價值。研究團隊在實驗室模擬了福島事故的氣溶膠釋放過程并嘗試利用LIPS技術開展鈾元素的實時探測(圖3)。實驗證實,利用激光等離子體光譜直接監測核事件釋放的含鈾氣溶膠可以將響應時間壓縮到秒量級,這無疑將為核事故的預警提供一定的緩沖時間。

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖2 福島核事故場景(來源于網絡圖片)及在周邊監測到的放射性氣溶膠強度[1]

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖3實驗室對事故排放和監測過程的模擬[2]

但是常規的LIPS裝置對重元素的探測靈敏度并不理想,僅僅在數PPM量級。考慮到干空氣的密度(1.209 kg/m3),這個探測限相當于要求每立方米空氣中元素含量要達到毫克量級。經歷過霧霾事件的朋友都知道,這是一個相當恐*的數值——這意味著空氣質量已經“爆表",能見度極差。激光的強度在這樣的工作環境中會嚴重衰減,這無疑是對LIPS裝置現場適用性的嚴重挑戰。實際上,核行業有時候會要求對關鍵元素的探測限接近甚至低于環境本底水平(每立方米空氣納克量級或者更低)。

為彌補常規LIPS裝置探測限和應用需求的鴻溝,研究團隊系統地對顆粒物等離子體激光激發過程、等離子體閃光收集過程和數據處理過程進行了分析和平衡。利用顆粒物和氣體分子運動慣量的差異建立了顆粒物氣溶膠的空氣動力學聚焦系統,將激光與氣流相互作用區域的顆粒數密度提升了兩個數量級,從而有效提升了激光脈沖在單位時間激發顆粒物等離子體的概率,縮短了測量周期(圖5)[3]。同時設計了一個封閉的等離子體閃光收集腔以提升系統的光信號幾何收集效率,預期光譜強度可以提升50倍。實際上,由于腔體對等離子體的約束效應,原子譜線的強度提升了近兩個數量級(圖6)[4]。

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖5,空氣動力學聚集裝置示意圖及應用效果[3]

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖6,4π全立體角等離子體閃光收集腔示意圖及應用效果[4,8]

顆粒物氣溶膠的光譜處理方法主要由整體平均法、條件分析平均法,它們的區別主要在于如何考慮擊穿概率對目標譜線強度和探測靈敏度的影響(圖7)。研究團隊在此基礎上發展出基于實時條件濾波的數值積分光譜分析方法,利用固定時間周期內目標譜線的條件濾波和累計進一步改善了目標譜線的強度特征和探測靈敏度[5,6]。

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖7,三種數據處理方式獲得的目標譜線強度和靈敏度(測量時間10min)[6]

基于上述手段,研究團隊建立了一套“增強型"氣溶膠成份LIPS實時監測裝置,實驗室定標結果顯示裝置對鈾元素的探測限接近10 ng/m3,對鍶元素的探測限達到1.8 ng/m3,已經接近環境本底水平(圖8)[7,8]。事實上,研究團隊在空氣污染事件中進行的場地測試表明,裝置可以10分鐘的時間分辨率連續監測開放空氣中元素濃度的演化過程(圖9),為污染事件的實時動態源解析和預警預報提供支持[8]。

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖8 實驗室定標觀測到的光譜和對應譜線的探測靈敏度[7]

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

圖9 增強型氣溶膠成份監測樣機和對大氣污染過程的監測結果

氣溶膠成份的激光等離子體光譜監測裝置目前所能實現的精確度和準確度還難以和實驗室分析手段相比,但是它的投資和對操作人員的要求相對較低,具有較好的經濟性、現場適用性,可以實現多元素的高靈敏度快速探測,獲取“第一手"的環境成份數據。因此,基于激光等離子體光譜的氣溶膠成份探測裝置在對精準度相對寬容而對時效性要求較高的氣溶膠成份直接監測和有毒有害成份預警等領域具備較大的發展和應用空間。當然,如果光譜儀的分辨率足夠高,也可以開展氣溶膠中某些核素豐度的直接測量。

主要參考文獻:

[1]. Takeyasu,Nakano,Fujita,et al.Results of environmental radiation monitoring at the Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories, JAEA, following the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident[J].J NUCL SCI TECHNOL, 2012, 2012,49(3)(-):281-286.DOI:10.1080/00223131.2012.660014.

[2]. He H, Gao Z, He Y, et al. Investigation on in situ and real-time monitoring of uranium aerosol from emergency emission after accidents by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)[C]//AOPC 2022: Optical Spectroscopy and Imaging. Proc. SPIE 12558: 1255802.(2023)

[3]. Yun He, Hongyu He, Zhixing Gao, Improvement on the plasma excitation probability of aerosol particles based on aerodynamic lens[C] Advanced Fiber Laser Conference (AFL2022), "Proc. SPIE 12595: 1259526 (2023);

[4]. 韓麗璇,高智星,湯秀章.一種增強型等離子體發光信號收集器: CN201520454747.4[P]. CN204832034U.

[5]. 何洪鈺,高智星,何運.一種基于實時條件濾波的數值積分光譜分析方法:202310372041[P]

[6]. 何洪鈺,高智星,何運,等.激光誘導等離子體光譜直接探測氣溶膠中的鍶元素[J].光學精密工程, 2023, 31(19):2827-2835.

[7]. Hongyu He, Zhixing Gao, Heng Tian, et al,Continuous emission monitoring the trace Sr from simulant aerosol emission with LIPS[J],Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy,2024,220:107015

[8].  Zhixing G , Fengming H , Hongyu H ,et al.Field test of an enhanced LIPS to direct-monitor the elemental composition of particulate matters in polluted air[J].Microwave and Optical Technology Letters, 2023,

人物介紹

高智星,研究員,主要從事激光與物質相互作用、激光等離子體光譜研究。參與并負責科技部、裝備發展部多項科技發展項目。相關工作發表論文20余篇,授權專*10余項,擔任Matter and Radiation at Extremes等期刊審稿人。

氣溶膠成分的實時監測:激光等離子體光譜技術的應用

免責說明

北京卓立漢光儀器有限公司公眾號所發布內容(含圖片)來源于原作者提供或原文授權轉載。文章版權、數據及所述觀點歸原作者原出處所有,北京卓立漢光儀器有限公司發布及轉載目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享。

如果您認為本文存在侵權之處,請與我們聯系,會第一時間及時處理。我們力求數據嚴謹準確, 如有任何疑問,敬請讀者不吝賜教。我們也熱忱歡迎您投稿并發表您的觀點和見解。

返回列表
在線服務熱線

010-5637 0168,696

微信訂閱號

技術支持:化工儀器網    sitemap.xml

Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有    備案號:京ICP備05015148號-4

欧美视频一区二区_日韩一区三区_在线欧美日韩_亚洲三级视频在线观看
一区二区日韩免费看| 欧美va天堂va视频va在线| 亚洲专区欧美专区| 久久久久久一区| 欧美日韩一区二区三区在线看| 欧美在线短视频| 欧美一区二区三区日韩视频| 日韩你懂的在线播放| 久久精品日产第一区二区三区高清版| 久久综合九色综合97婷婷女人 | 日韩激情中文字幕| 国产一区二区调教| 欧美日韩精品一区| 老司机精品久久| 精品国产乱码久久久久久蜜臀| 国产精品污www在线观看| 五月天丁香久久| 成+人+亚洲+综合天堂| 亚洲深夜av| 欧美v亚洲v综合ⅴ国产v| 亚洲曰韩产成在线| 成人午夜在线播放| 色综合激情久久| 国产精品久久二区二区| 麻豆精品一二三| 亚洲第一在线| 欧美电影一区二区| 婷婷六月综合亚洲| 亚洲日本无吗高清不卡| 51午夜精品国产| 一个色综合网站| 狠狠噜噜久久| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 国产精品丝袜xxxxxxx| 精品国产乱码久久久久久久久 | 久久久久久久免费视频了| 色一情一伦一子一伦一区| 精品福利在线导航| 欧美一卡2卡三卡4卡5免费| 国产精品久久久久国产精品日日| 日本女优在线视频一区二区| 精品不卡在线| 欧美激情艳妇裸体舞| 成人高清视频在线| 精品国产91九色蝌蚪| 国产成人综合亚洲91猫咪| 日本久久电影网| 午夜精品福利在线| 国产精品夜夜夜| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 国产一区日韩二区欧美三区| 这里只有精品电影| www.欧美亚洲| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 欧美黄色一级视频| 亚洲色图在线看| 性欧美精品高清| 蜜桃精品视频在线| 欧美一区二区三区日韩视频| 成人高清视频在线| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 在线成人h网| 午夜婷婷国产麻豆精品| 欧美自拍偷拍一区| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 国产精品视频线看| 在线观看av不卡| 97久久精品人人澡人人爽| 亚洲精品欧美综合四区| 欧美在线播放高清精品| 99精品视频在线观看免费| 一区二区三区欧美在线观看| 91精品久久久久久久久99蜜臂| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 亚洲123区在线观看| 日韩欧美国产三级电影视频| 国产精品老牛| 99re在线视频这里只有精品| 免费观看在线色综合| 日韩精品一区二区三区四区视频| 黄色免费成人| 国产激情精品久久久第一区二区| 亚洲啪啪综合av一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合在线 | 亚洲日本黄色| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 一区二区久久久久| 国产亚洲一区二区三区四区| 一本色道a无线码一区v| 国产一区二区三区四区hd| 国产剧情一区二区| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 国产女主播视频一区二区| 欧美一区二区精品在线| 欧美日本一道本在线视频| 在线观看视频一区| 色综合久久久久综合体| 99精品视频网| 国产精品一二| 日本久久电影网| 色哦色哦哦色天天综合| 久久久久综合| 欧美在线小视频| 在线免费不卡电影| 欧美三级三级三级爽爽爽| 色婷婷精品久久二区二区蜜臀av| 亚洲中字在线| 欧美三级资源在线| 正在播放亚洲一区| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 精品国产一区久久| 欧美国产日韩a欧美在线观看 | 日韩美女久久久| 亚洲激情图片qvod| 日韩福利视频导航| 国产盗摄精品一区二区三区在线| 粉嫩蜜臀av国产精品网站| 色综合婷婷久久| 亚洲在线电影| 欧美成人一区二区三区| 亚洲国产成人私人影院tom| 同产精品九九九| 99精品视频中文字幕| 国产精品普通话对白| 91精品中文字幕一区二区三区| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 亚洲婷婷在线视频| 国产伦精一区二区三区| 欧美喷水视频| 欧美区一区二区三区| 亚洲同性同志一二三专区| 九一九一国产精品| 在线观看亚洲| 欧美一卡2卡3卡4卡| 亚洲午夜在线观看视频在线| 一本到三区不卡视频| 99国产精品久久久久久久成人热| 久久久夜夜夜| 国产欧美日韩在线视频| 日本高清视频一区二区| 久久在线观看免费| 日韩av中文字幕一区二区三区| 色综合色狠狠综合色| 欧美一区二区在线免费播放| 日韩精品一级二级| 亚洲欧美日本日韩| 中文字幕成人av| 成人午夜私人影院| 在线电影欧美成精品| 久久国产精品第一页| 久久精品中文| 日本大胆欧美人术艺术动态| 国产精品日韩久久久| 亚洲精品国产无天堂网2021| 欧美精品七区| 中文字幕一区二区三中文字幕| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 国产欧美一区二区在线| 久久精品99国产精品日本| 欧美精品国产一区二区| 欧美乱熟臀69xxxxxx| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 亚洲一区二区三区精品在线| 日韩在线a电影| 激情欧美日韩一区二区| 美女网站在线免费欧美精品| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 欧美大片拔萝卜| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 欧美日本在线视频| 另类小说一区二区三区| 欧洲视频一区二区| 美女视频黄久久| 色悠久久久久综合欧美99| 麻豆精品一二三| 欧美日韩精品系列| 成人精品小蝌蚪| 欧美日韩精品福利| 亚洲国产一二三| 欧美日本在线一区| 久久99久久精品欧美| 欧美一区二区三区视频| 国产精品亚洲第一| 国产亚洲综合在线| 不卡区在线中文字幕| 一区二区中文字幕在线| 99亚洲一区二区| 久久福利资源站| 亚洲精品一区二区在线观看| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 亚洲一区免费在线观看| 69久久99精品久久久久婷婷| 欧美日韩国产一区精品一区| 日韩1区2区3区| 欧美日本高清视频在线观看| 欧美精品一区二区三区在线看午夜| 亚洲美女视频在线| 日韩一区二区三区在线视频| 日韩午夜电影| 国产精品亚洲视频|