sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по фотонике
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "газоанализаторы"
Аналитика #6/2024
Л. А. Варшавчик
Методы газового анализа. Что может «электронный нос»?
10.22184/2227-572X.2024.14.6.476.479 Современный уровень развития технологий, стремление к безопасности и комфорту в повседневной жизни привели человечество к широкому использованию различных датчиков, контролирующих параметры окружающего нас пространства. Одним из ключевых направлений в области контроля является анализ летучих соединений. Традиционные аналитические инструменты – различные анализаторы для качественного или количественного определения состава смесей газов (газоанализаторы). Применение газовой хромато-масс-спектрометрии позволяет определить массу, элементный состав и молекулярную структуру соединений, присутствующих в образце. Эти методы требуют сложной и дорогостоящей системы пробоотбора для проведения анализа в лабораторных условиях. Сегодня активно развивается технология «электронный нос». Каковы ее особенности и возможности? Что в ней принципиально нового по сравнению с классическими методами? Станет ли она заменой или дополнением к традиционным инструментам, какие задачи сможет решить?
Фотоника #2/2015
А. Алиева
Метод высокоточного измерения концентрации малых газов c помощью гиперспектралных солнечных фотометров
Антропогенная деятельность, а также различные природные процессы вызывают загрязнение тропосферы различными чрезвычайно вредными для живых организмов малыми газами (NO, NO2, SO2 и т. д.). Проанализирован противофазный характер основных показателей оптической толщины NO2 и O3. Предложен метод высокоточного измерения концентрации малых газов, обладающих противофазными свойствами основных показателей.
Фотоника #2/2015
Б. Матвеев
Сюрпризы средневолновых ИК-светодиодов на основе гетероструктур А3В5
В статье рассмотрены специфические свойства средневолновых СД, отсутствующие у "обычных" СД видимого диапазона, например, такие как отрицательная люминесценция и термоэлектрическое возбуждение. Проведен анализ подобных свойств применительно к приборостроению.
Фотоника #2/2015
С.Синисало, Х.Карлсон
Новое слово в анализе многокомпонентных газов: фотоакустическая спектроскопия на основе оптического параметрического генератора
Параметрический генератор опти­ческого излучения среднего ИК-диапазона с высокой выходной мощностью в соединении с новейшей технологией фотоакустических измерений кантилеверного типа демонстрирует наилучшую чувствительность и селективность индустриального контроля в анализе многокомпонентной газовый смеси.
Фотоника #6/2014
Б. Матвеев
Светодиоды средневолнового ИК-диапазона на основе гетероструктур А3В5 в газоаналитическом приборостроении. Возможности и применения
Обзор посвящен исследованиям возможностей светодиодов средневолнового диапазона спектра (3–5 мкм) на основе гетероструктур А3В5.
Электроника НТБ #6/2014
И.Лазер, Н.Иванов, В.Калинин
Физическая и химическая сенсорика микросистемотехники. Часть 2
Пограничные оптоэлектронное и акустоэлектронное преобразования, рассмотренные в первой части этой статьи, достаточно широко используются в практике микросистемотехники, позволяют в серийных изделиях реализовать непревзойденные конкурентные преимущества по массогабаритным и функцио­нальным характеристикам. Предлагаемый в этой статье материал относится к магнитоэлектронному, микроэлектромеханическому и хемотронному преобразованиям. Особое внимание уделяется перспективам сенсорного рынка, который по оптимистическим оценкам к 2022 году может достичь 1 трлн. долл.
Разработка: студия Green Art