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甲烷红外光谱成分分析

原创发布者:北检院    发布时间:2025-07-06     点击数:

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信息概要

甲烷红外光谱成分分析是一种通过红外光谱技术检测甲烷气体成分的高精度分析方法。该检测服务广泛应用于环境监测、工业生产、能源开发等领域,能够准确识别甲烷浓度及其相关成分,确保环境安全与生产合规性。检测的重要性在于帮助企业和机构掌握甲烷排放情况,满足环保法规要求,同时为节能减排和安全生产提供数据支持。

检测项目

甲烷浓度, 二氧化碳浓度, 一氧化碳浓度, 水分含量, 硫化氢含量, 氮气含量, 氧气含量, 总烃含量, 非甲烷总烃含量, 甲烷同位素比值, 甲烷氧化率, 甲烷燃烧效率, 甲烷扩散速率, 甲烷吸附率, 甲烷解吸率, 甲烷热值, 甲烷纯度, 甲烷杂质含量, 甲烷稳定性, 甲烷反应活性

检测范围

天然气, 沼气, 煤层气, 页岩气, 油田伴生气, 垃圾填埋气, 工业废气, 液化天然气, 压缩天然气, 生物气, 合成气, 化工尾气, 煤矿瓦斯, 石油炼厂气, 城市燃气, 汽车尾气, 发电厂废气, 实验室气体, 食品加工废气, 农业温室气体

检测方法

傅里叶变换红外光谱法(FTIR):利用红外光谱吸收特性定量分析甲烷及其他气体成分。

非分散红外光谱法(NDIR):通过特定波长的红外光吸收测量甲烷浓度。

气相色谱法(GC):分离并定量检测甲烷及其相关气体组分。

质谱法(MS):通过质荷比分析甲烷及其同位素组成。

激光吸收光谱法(TDLAS):利用可调谐激光器高精度测量甲烷浓度。

光声光谱法(PAS):通过声波信号检测甲烷吸收红外光后的能量变化。

化学发光法(CL):基于化学反应发光特性检测甲烷氧化产物。

电化学法(EC):利用电化学传感器测量甲烷浓度。

热导检测法(TCD):通过气体热导率差异分析甲烷含量。

火焰离子化检测法(FID):检测甲烷燃烧产生的离子电流。

催化燃烧法(CC):利用催化反应测量甲烷可燃性。

紫外吸收光谱法(UV):通过紫外光吸收特性分析甲烷相关气体。

拉曼光谱法(RS):基于拉曼散射效应检测甲烷分子振动。

核磁共振法(NMR):通过核磁共振信号分析甲烷分子结构。

同位素比值质谱法(IRMS):精确测定甲烷同位素组成。

检测仪器

傅里叶变换红外光谱仪, 非分散红外光谱仪, 气相色谱仪, 质谱仪, 可调谐二极管激光吸收光谱仪, 光声光谱仪, 化学发光分析仪, 电化学传感器, 热导检测器, 火焰离子化检测器, 催化燃烧检测器, 紫外吸收光谱仪, 拉曼光谱仪, 核磁共振仪, 同位素比值质谱仪

实验仪器

实验室仪器 实验室仪器 实验室仪器 实验室仪器

测试流程

甲烷红外光谱成分分析流程

注意事项

1.具体的试验周期以工程师告知的为准。

2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。

3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。

4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异

5.如果对于(甲烷红外光谱成分分析)还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。

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