化學反應和物理吸附
化學反應和物理吸附。
惡臭氣體分析儀主要通過這兩種方式工作,首先惡臭氣體通過設備時,設備內的特定化學物質會與氣體中的特定元素發生反應,生成可以被檢測的物質,這種物質的濃度與原始惡臭氣體的濃度有直接關系,因此可以通過測量這種物質的濃度來推斷出原始惡臭氣體的濃度,同時設備內部還設置有吸附劑,可以吸附空氣中的惡臭氣體分子,使設備的讀數更加準確。
光譜技術:光譜技術利用不同氣體對特定波長的光的吸收特性,通過測量光的吸收光譜來確定氣體的成分和濃度,例如,食品氣味分析儀可能使用可見光光譜法,通過有色化合物的生成來進行定量測定。
電化學技術:電化學技術通過傳感器對氣體中的電活性成分進行響應,從而確定氣體的類型和濃度。
紅外技術:紅外技術利用不同氣體對紅外輻射的吸收特性,通過測量氣體吸收紅外輻射的程度來確定氣體的成分和濃度。
傳感器技術:現代氣味分析儀通常采用多個傳感器,如電化學、光離子、紅外線、催化燃燒等,組成陣列傳感器組,這些傳感器能夠對多種氣體進行響應,通過將傳感器的響應信號進行預處理和模式識別算法處理,可以確定氣體的類型和濃度。
此外,氣味分析儀可能還結合了生物智能電子鼻技術,能夠測量和顯示各類場合惡臭氣體的濃度值。