气体分析仪种类

合集下载

泵吸式气体探测器原理

泵吸式气体探测器原理

泵吸式气体探测器原理泵吸式气体探测器原理气体探测器是一种用来检测空气中各类气体的装置。

其中,泵吸式气体探测器是一种高灵敏度的气体检测仪器,在工业、化工、环保、卫生等领域得到了广泛应用。

本文将从原理、分类、构造及应用四个方面来介绍泵吸式气体探测器。

一、原理泵吸式气体探测器是一种利用泵抽取空气样品,并通过气体分析仪来检测微量气体浓度的仪器。

它的检测原理是将被测气体通过泵抽入探头内,经过一系列过滤、分离、反应等步骤,并由灵敏、可靠的检测元件将气体特征信号转化为电信号或数字信号,最终输出结果。

二、分类泵吸式气体探测器可以根据检测气体种类进行分类。

主要包括一氧化碳、二氧化碳、氧气、硫化氢、氨气等设备。

根据测量范围的不同,还可分为低浓度型和高浓度型两种类型。

三、构造泵吸式气体探测器主要由探头、泵、样气管、分析仪等几个部分组成。

探头是气体进入仪器的主要部位,而泵则是仪器的核心部件,由于仪器采用负压泵的工作方式,因此其抽取的气流量直接影响检测的灵敏度。

样气管是将气体送入仪器分析的通路,其材质和内部结构对测量精度也有直接影响。

分析仪则是仪器的核心部件,采用电化学、红外光学等技术来转化气体浓度信号,最终输出检测结果。

四、应用泵吸式气体探测器在工业、化工、环保、卫生等领域的应用非常广泛。

在工业和化工领域,该设备被广泛应用于气体充填、燃烧、化学反应等过程中的气体检测,以保障生产安全。

在环保领域,泵吸式气体探测器主要用于检测空气质量,以明确空气污染情况。

对于卫生领域,则在检测空气中细菌、有害物质等方面起到了重要作用。

总之,泵吸式气体探测器以其高灵敏度、可靠性、精确性等特点成为了当今气体检测领域中的佼佼者,为保障生产和生活安全、保护环境和人类健康发挥着重要作用。

热裂解气相色谱仪

热裂解气相色谱仪

热裂解气相色谱仪热裂解气相色谱仪是一种用于分析物质组成和性质的分析仪器,它通过分析气体的物质的分子的大小,结构,形式和组成来实现。

它与液体和固体的色谱技术是同一理论的应用,但有显著的区别:它是一种能够分离气体组分的分离技术。

热裂解气相色谱仪(Thermally Assisted Gas-Liquid Chromatography,TALC)是一种色谱技术,它使用热量来分离气体成分物质,而不像其他色谱技术那样仅仅利用溶剂来分离成分物质。

TALC的优势在于能够快速分离气体成分物质,可实现快速响应时间和准确的结果,是一种吸引力极强的技术。

热裂解气相色谱仪可以用于分析各种不同的化学物质,不仅可以分析几种特定的物质,还可以分析混合物。

通过对气体中混合物进行分析,可以得到准确而精确的测定结果,从而缩短或消除测定错误,可以提高实验效率和精确性。

在环境监测中,热裂解气相色谱仪可以用来监测高空污染气体以及污染物的温度,湿度和组成。

TALC的实验操作并不复杂,它具有一定的普遍性,适用于不同类型的实验。

它可以使用多种气体,如氢气、氦气、氮气、二氧化碳和可燃气体。

热裂解气相色谱仪能够检测准确的气体分布,涉及的气体物质的种类、量和比重。

它能够检测多种气体的分析结果,可以帮助科学家分析出不同的混合物,以及分离混合物中的单个气体组份,从而能够更加精确的指导实验。

热裂解气相色谱仪还可以用于地球科学,环境科学,农业科学,物理学,化学和生物学等各个领域,它可以用于研究大气中可燃气体,研究岩石中的矿物质,检测水中的污染物,用于有机气体分析等,这些都是需要准确而有效的气体分析的领域。

通过对混合物的分析,热裂解气相色谱仪可以更加准确的提供实验数据,增加实验效率,并且可以有效地提高实验精度,从而改善实验结果。

总之,热裂解气相色谱仪是一种可以快速准确分析气体物质成分的技术,它具有高精度和快速响应时间,能使用多种气体,可以检测多种气体,适用范围广泛,能够提高技术和评估效率,广泛应用于各领域科学研究,为实验结果的准确性提供了保障。

空气及液氧中109级乙炔和氧化亚氮的测定——介绍一种新型空分安全快速监测的分析仪器

空气及液氧中109级乙炔和氧化亚氮的测定——介绍一种新型空分安全快速监测的分析仪器
19 4
封结构。
奥电极
图 1 放电离子化检测器结构
该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室 之间有狭路相通,当在放电室内的两个高压电 极上 加以 适量高压电后, 两极之间就会产生放电, 从而
33 q咦 及 性O测定实例 . 样气; 某空分厂液氧;仪器:放电型专用气相 色谱仪 ( 美国 G W C公司,5 型) ( O M A 9 2 参见本 《 论文集》广告) 测定结果: ; 见图2 0
3 放电型气相色谱 仪简介
3 1 检测原理 .
气体总网第十二次全网大会盛技术交流会论文集 (01 20 .) 9
放电离子化检测器的结构如图 I 所示。
放电背景 气休
高压电极 光通过
人u二
不梢们成成耐尔壳体
择品气出n 样品气进t 7 ( 自住子 ) 来
电检测器检测得到一电流信号,经放大后由色谱工 作站进行数据处理, 打印机可将色谱峰及测定结果 打印出来。由干该仪器采用高纯氦为载气,为防止 系统泄漏, 柱阀系统须组合并被放在一个氦气密封 室内, 并且 所有附属设备 及连接件必须采用特殊密
( 收稿 日期 : 0- - 2 00 巧) 0 7
S i - &-1一 号 ” t } 7 卜刊 i 廿一 于一 、S 0 -朴 A 卜朴} . 朴 -a 」 冷 」 一 卜i -o 仆 i - c 朴 」 于1; Y t一t 十月 一 令 卡 t 卜t - 十i e 十
_汗}o 朴户朴一 Y - 1-
近些年来,随着对空分设备安全生产的进一步 研究, 逐渐达成一个新的共识,即为有效的防止空 分设备爆炸事故的发生, 必须在控制空气及液氧中 碳氢化合物含量 ( 要是乙炔)的同时, 主 还要注意
平( 即<lx q氏) o 1 0 。一般的说。为达到安全 生产的目的,所选用的分析方法或仪器的灵敏度水 平, 应在正常值 ( l p, 即 O b 也就是 1- p 01 )以下, 但是非常遗憾,国内只 有极个别空分厂配套这种仪

爱德克斯气体检测说明书

爱德克斯气体检测说明书

爱德克斯气体检测说明书一、引言爱德克斯气体检测仪器是一种用于检测和分析不同气体成分的专业设备。

本说明书旨在介绍爱德克斯气体检测仪器的使用方法、注意事项以及常见问题解答,帮助用户正确、安全地使用该设备。

二、产品概述爱德克斯气体检测仪器采用先进的传感技术和数据处理算法,能够快速、准确地检测各种气体成分。

它具有以下特点:1. 多功能:可同时检测多种不同气体成分;2. 灵敏度高:能够检测到微量气体成分;3. 可靠性强:稳定性好,误差小;4. 操作简便:用户友好的界面设计,简单易懂;5. 数据记录:可记录、存储检测结果,方便后续分析和报告生成。

三、使用方法1. 准备工作:在使用爱德克斯气体检测仪器之前,需要进行以下准备工作:- 确保仪器电源充足;- 检查传感器是否正常;- 校准仪器以确保准确性。

2. 开机与设置:按下电源按钮,爱德克斯气体检测仪器将开始自检,并显示相关信息。

根据需要,用户可以设置检测参数,如检测气体种类、报警阈值等。

3. 检测操作:将检测仪器置于待测气体附近,确保传感器暴露在气体环境中。

等待仪器自动采集样本并进行分析。

在检测过程中,用户可以实时监测数据变化和报警状态。

4. 结果分析:检测完成后,爱德克斯气体检测仪器将给出检测结果,并以数字、图表等形式展示。

用户可以根据需要导出数据、生成报告或进行进一步分析。

四、注意事项1. 安全操作:- 在有害气体环境中,必须佩戴个人防护装备;- 避免检测仪器与液体、高温等物质接触,以免损坏;- 严禁私自改装仪器或更换部件。

2. 定期校准:为确保检测结果的准确性,建议定期校准爱德克斯气体检测仪器。

校准间隔时间应根据使用频率和环境条件来确定。

3. 维护保养:- 定期清洁仪器表面和传感器,避免灰尘和污染物影响检测结果;- 存放时应避免高温、高湿环境,防止损坏。

五、常见问题解答1. 仪器显示异常是怎么回事?可能是仪器遇到故障或需要更换电池,请联系售后服务中心进行维修或更换。

傅立叶变换红外多组分气体分析仪在水污染应急监测中的应用

傅立叶变换红外多组分气体分析仪在水污染应急监测中的应用
测 中 的 应 用
陆上 岭。陈树 军 晏 明生 。谢其 标 叶 , , , , ( .宿迁市 环境 监测 中心站 , 1 江苏 宿迁 青 李 , 浩 宿迁 230 ) 280 2 30 ; .宿豫 区环 境保 护局 , 2 80 2 江苏
摘 要 : 了 更 好 地 为 水 污 染应 急监 测 工 作 服 务 , 用 顶 空 原 理 , 为 利 采用 傅 立 叶变 换 红 外 多 组分 气 体 分 析 仪 , 定 水 样 中 的有 测 机 污 染 物 , 速 筛 查 定 性 水 体 中主 要 污 染 物 , 选 用标 准方 法 准 确定 量 污 染 物浓 度 。结 果 表 明 , 方 法 具 有 测 定 范 围 广 、 快 再 该 仪
A p i a i n o ure a f r I f a e ulic m p n n a n l z r i a e i pl to fFo i r Tr ns o m n r r d M c t— o o e tG sA a y e n W t r Po l u・ to i n Em e g nc o io i g r e y M n t rn
L h n . n , HE h . n Y n .h n U S a g 1 g C N S uj , AN Migs e g ,XI — io , ig , i o i u E Qiba YE qn L 。 Ha
( .S qa n i n na ntr gCe ta Sain S qa Ja g u2 3 0 1 u inE vr me tl o Mo i i nrl tt , u in,in s 2 8 0,C ia 2.S y sr t n io — on o hn ; u uDit c vrn i E
2. 方 法 原 理 2

红外气体检测分析原理

红外气体检测分析原理

红外气体检测分析原理红外气体检测原理与气体分析仪红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。

它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电号。

这样,就可间接测量出待分析组分浓度。

1.比尔定律红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。

假定被测气体为一个无限薄的平面.强度为k的红外线垂直穿透它,则能量衰减的量为:I=I0e-KCL(比尔定律)式中:I--被介质吸收的辐射强度;I0--红外线通过介质前的辐射强度;K--待分析组分对辐射波段的吸收系数;C--待分析组分的气体浓度;L--气室长度(赦测气体层的厚度)对于一台制造好了的红外线气体分析仪,其测量组分已定,即待分析组分对辐射波段的吸收系数k一定;红外光源已定,即红外线通过介质前的辐射强度I0一定;气室长度L一定。

从比尔定律可以看出:通过测量辐射能量的衰减I,就可确定待分析组分的浓度C了。

2.分析检测原理红外线气体分析仪由两个独立的光源分别产生两束红外线,该射线束分别经过调制器,成为5Hz的射线。

根据实际需要,射线可通过一滤光镜减少背景气体中其它吸收红外线的气体组分的干扰。

红外线穿过两个气室,一个是充满连续流动的待测气体的测量室,另一个是充满不吸收背景气体的参考室。

工作时,测量室内待测气体浓度变化时,吸收的红外光量相应变化,而参考光束(参考室光束)的光量不变。

来自两个腔室的光量差通过探测器,使探测器产生压力差,成为电容探测器的电号。

该号经号调理电路放大后,送至主控制器的显示器和crt显示器。

输出号的大小与被测成分的浓度成正比。

我们所用的检测器是薄膜微音器。

接收室内充以样气中的待测组分,两个接收室中间用一个薄的金属膜隔开,在两测压力不同时膜片可以变形产生位移,膜片的一侧放一个固定的圆盘型电极。

可动膜片与固定电极构成了一个电容变进器的两极。

整个结构保持严格的密封,两接收气室内的气体为动片薄膜隔开,但在结构上安置一个大小为百分之几毫米的小孔,以使两边的气体静态平衡。

红外线气体分析仪测定CO2技术及其在植物生理学中的应用

红外线气体分析仪测定CO2技术及其在植物生理学中的应用

二、红外线C02气体分析仪的结构
一台红外线C02气体分析仪由三个基本部分组成:红外线辐 射源、气室和检测器(图3 )。气室中有C02存在时会减少到达检 测器的辐射,从而减少检测器的输出信号。
•图3 红外线C02气体分析仪基本结构示意图 •来自源(S)的红外辐射通过气室(C),气室有1个入口(I)和1个出 口(Q),这两个口允许被分析气体连续地流过,经过气室的红外 辐射被滤光片(F)过滤,一般只让4.3nm波段辐射通过,然后到 达检测器(D)。检测器的信号被整流、放大(RA),最后由显示
右检测室的温度。按气体方程PV
=RT,左检测室的压力将稍高于
右检测室的压力(其差为△P),
这样薄膜将被迫凸起,薄膜电容
器的容量变小(其差为△C)。这
是检测电容器接收红外光的初始
瞬间过程。如果红外光保持起始
状态不变,由于联通左右检测室
的平衡小孔的漏泄,压力差就会
缓慢消失,薄膜就回到原来位置, •图7 仪器的测量原理
• 薄膜微音器大多是双室检测电容器,结构如图4右侧 和图5右侧所示。它们的基本构造是由两个检测室和密封 在壳体内的一个薄膜电容构成。图4检测器的两个检测室 为并列式的,而图5的两个检测室为串连式的。
图4
图5
• 在平列式检测室结构中,穿过参比气室的辐射进入一个检 测室,而穿过样气室的辐射则进入另一个检测室,两个检测室 都吸收位于C02吸收带的那部分辐射,但所吸收的量与气室吸收 的量成反比,这样,斩波辐射会引起检测室中压力的周期变化 以及与此同时的膜振动。其振幅取决于两个检测室之间的压力 差,而压力差又由样品气室和参比气室之间的C02浓度来决定。 膜振动振幅的变化引起电容器的容量的变化。这一容量变化与 电容器两端的电压变化成正比,经放大后,形成输出讯号。

气体分析和工业废气的测定全

气体分析和工业废气的测定全

气样瓶
第三节 气体的化学分析法
分两大类
气体容量法
吸收法 气体容量滴定法
气体重量法
爆烧法
燃烧法 缓燃法
氧化铜燃烧法
(一) 气体容量法(或气体体积)
1、原理:利用气体的化学特性,使混合气和特定试 剂接触。则混合气体中的被测组分与试剂发生化学 反应被定量吸收,其它组成则不发生反应(或不干 扰)。如果吸收前后的温度及压力一致,则吸收前 后的体积之差即为被测组分的体积。
注:在剩余气体中常混有氨气,影响气体的体积,故 在测量剩余剩余气体体积之前,应将气体通过硫酸溶 液以除去氨。亚铜盐溶液也能吸收氧气、乙炔、乙烯 及酸性气体。
2024/8/24
21
(4)饱和溴水: 不饱和烃的吸收剂,能和烯烃以及炔烃发生加成反
应,苯ห้องสมุดไป่ตู้与溴反应,但能缓慢溶解于溴水中,所以苯 也可以一起被吸收。
- C6H2 (OK)3
H2O
反应的温度不低于15 ℃,且酸性气体和氧化性气体应预先除去。
(3)亚铜盐溶液: 亚铜盐的盐酸溶液或亚铜盐的氨溶液是CO的吸收
剂。反应如下:
Cu 2Cl2 2CO Cu 2Cl22CO
生成的化合物不稳定,在氨性溶液中继续反应:
Cu 2Cl2 2CO 4NH3 2H2O Cu 2(COONH4)2 2NH4Cl
2024/8/24
19
(2)焦性没食子酸碱溶液:
焦性没食子酸(1,2,3-三羟基苯)的碱溶液 是O2的吸收剂。焦性没食子酸与KOH作用生成焦性 没食子酸钾:
C6H3(OH)3 3KOH C6H3(OK)3 3H2O
焦性没食子酸钾与氧气反应生成六氧基联苯钾:
C6H3 (OK)3
1 2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

气体分析仪种类
现在热门的气体分析仪好像很多,一搜一大把,但是把所有热门的气体分析仪搜集在一
起介绍的却没有,这让刚接触气体分析仪的菜鸟们或者急需对气体分析仪有一个大概了解的
使用者们很苦恼。我曾经对现在究竟有多少种气体分析仪,它们都是什么使用原理也迷茫过,
随着接触的次数增多,我总结了发电厂,生物工程,化肥,炼油,石油,油田录井,煤化工,
钢铁厂,水泥,陶瓷等行业中经常用到的几种气体分析仪,供小虾米们参考下吧,希望能帮
到跟曾经的我一样的某些人,也许不是很齐全,欢迎大虾们补充。现在就让我开始对热门的
气体分析仪种类做一个简单的介绍吧。
一、激光气体分析仪
(1)DLAS(DiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)半导体激光吸收光谱技术的简称。DLAS
技术本质上是一种光谱吸收技术,通过分析激光被气体的选择性吸收来获得气体的浓
度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸
收谱线的展宽。因此,DLAS技术是一种高分辨率的光谱吸收技术,半导体激光穿过
被测气体的光强衰减可用朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律表述式得出,关系式表明气
体浓度越高,对光的衰减也越大。因此,可通过测量气体对激光的衰减来测量气体的
浓度。
(2)拉曼激光气体分析仪
拉曼激光气体分析仪RLGA的核心部分是一个激光检测装置,其中的氦氖激光器
可以发射一种安全的低功率单波激光到一个气体测试腔内。由于激光能量微弱,装置
内部通过检测腔两端的反射镜不断进行反射,将能量放大1000倍左右。光子与气体
分子发生碰撞后发生散射,产生一种不同于激光频谱的光谱,而且不同分子散射出来
的光谱是特定不相同的,这就是我们所称的“拉曼散射光谱”。检测腔内壁装有8个
光学滤波器和光电传感器,用来吸收和检测不同分子的特定光谱频率,从而得到8种
不同待测气体成分含量。根据这种原理,每种待测气体的含量都是通过直接测量得到
的,不需要任何的导算;RLGA的检测精度更高;反应速度更快。
拉曼激光气体分析仪RLGA内部主要由激光检测装置和一台集成工控PC组成,如图

1显示。检测装置将原始光电信号通过I/O板卡转换并传输到PC中进行处理,最后将经
过处理的检测结果等数据通过监控软件显示并保存起来,这些数据文件能在Excel等数
据处理软件中打开; LGA的监控软件由Think & Do组态软件搭建,主界面上会显示LGA
的工作状态和检测结果等信息。进入相应的界面,还能对LGA的各种运行参数进行修
改设置。其功能包括:气体分析、零气标定、气体范围标定、各种气体的趋势记录、
手动操作界面、I/O板的通道状态等。
图1:分析仪内部构造 图2:监控软件操作界面
 激光检测装置:分析仪的心脏,主要由氦-氖激光单元、反光镜、激光对准摇摆盘、
光学器件、加热单元、电源、干燥剂等组成(见图1)。
 流量控制组合:包括采样泵、气体控制单元、电源滤波单元等。
 前面板:采样气入口和排气装置。
 后面板:数据通讯端口,散热装置,光镜吹扫气入口。
 电源组合:电源滤波单元、电源分配单元。
 基于Windows平台的PC机,输出包括串、并口 、网络、USB等等(见图1)。
 完整的监控软件一套(见图2)。

二、氧分析仪:按照原理分为:
(1)氧化钴,一般用于烟道排放或燃烧控制,取样探头可耐高温及耐腐蚀,安装方式为直
接插入式或抽取式。
(2)顺磁式,该类型分析仪响应速度快,测量精度高,常用于精确过程控制。顺磁性氧分
析仪利用氧分子具有顺磁性,被测气体引至内置磁场,氧分子在磁场内顺应磁场运动,在悬
挂的哑铃球上产生推力,通过测量哑铃球的偏移而得出被测气体中的氧含量。
(3)电化学氧分析仪,用于微量氧含量测量。
三、红外分析仪
红外分析仪根据Lambert-Beer定律,并采用NDIR(非色散红外)原理,可选择性在波
长2-9um范围内测量多种组分,例如:一氧化碳,二氧化碳,二氧化硫,甲烷,一氧化氮
以及一些简单碳氢化合物。
NDIR型红外分析仪按照光学系统划分,可分为双光路和单光路两种:
(1)双光路:从两个相同光源或一个精确分配的单光源,发出两路彼此平行的光束,分别
通过分析气室后和参比气室后进入检测器。
(2)单光路:从光源发出单束红外光,利用切光装置将红外光调制成不同波长的光束,轮
流通过分析气室进入检测器。
四、气相色谱仪
气相色谱仪应含有原件:
(1)载气:将样品传输至色谱分离柱,之后至测量组件,载气特性为惰性气体,不应与样
品和溶剂反应。一般可选用且常用的载气有氢气,氮气,氦气。氦气有最好的分离柱效果,
氦气用于热导式测量组件,氢气用于当氦气不能使用的场合,另一为氦气和氢气的混合气可
得到较快的响应。
(2)取样阀门,周期性地注入色谱柱分析所需要的测量样品。
(3)分离色谱柱,将样品分离为单个成分,分离色谱柱种类有成套分离柱和毛细管分离柱。
(4)检测器,用于测量每个成分的组件,检测器约有这些种类:
1)热导检测器(TCD) 2)氢火焰离子化检测器(FID) 3)火焰光度检测器(FPD)
4)电子捕获检测器5)质谱检测器。
五、质谱仪
质谱分析法是利用不同离子在电场或者磁场中运动轨迹的不同,把离子按质荷比分离而
得到质量图谱,可以得到样品的定性定量结果。质谱仪按照常用的质量分离器不同可分为扫
描磁扇式磁场质谱仪和四极质谱仪,飞行时间质谱仪等几种类型。目前工业应用上通常采用
的是扫描磁扇式质谱仪。四极质谱仪的灵敏度高,适合实验室或科学研究。扫描磁扇式的稳
定性和重复性较高,适合工业应用。
工业质谱仪主要由进样系统、离子源、质量分析器和离子检测器、真空系统、和与之配
套的监测与控制系统和数据通讯系统七个部分组成。
六、楼主总结
大家也许发现了我似乎比较偏爱激光气体分析仪中的拉曼激光气体分析仪,不仅是把她放在
一开始介绍,介绍篇幅也最大,最详细。呵呵,这算是我的一点私心吧,因为经过个人对气
体分析仪的了解,我比较喜欢的是拉曼激光气体分析仪。不是说广州拉曼分析仪器有限公司
有给我什么好处,或者说我崇洋媚外(这是美国的产品),而是拉曼激光气体分析仪似乎克
服了其他气体分析仪的缺点。首先是价格比质谱仪的便宜,当然,它比其他的要贵些的。其
次是它响应速度,灵敏度跟质谱仪都是秒级的,比其他的气体分析仪都快,很适合在线测量。
还有就是它的量程大,精度高,最让我惊奇的是它体积就微波炉大小,还能同时测量八种以
上气体,再还有就是它日常护理和维修不需要专业技术人员,不用担心造成工业停产。当然
也不是说其他气体分析仪没有自己的特点,如果说所测气体比较单一,测量精度也不需要很
高,不用在线测量的话,红外线,气相色谱仪也是很好的选择,毕竟价格就是他们的很大优
势。质谱仪测量精度和反应速度也很好,最大特点是测量气体种类可以无限增加,就是价格
很高,维修需要专业技术人员实行。好了,就说这么多我所知道的吧,其实我应该把各种气
体分析仪的特点都列出来的,可是还没整理好,以后有机会再写吧。

相关文档
最新文档