激光气体分析仪

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激光氧分析仪原理

激光氧分析仪原理

激光氧分析仪原理
激光氧分析仪是一种利用激光作为光源,基于激光与被测气体分子之间的相互作用来测量氧气浓度的仪器。

其工作原理主要包括光电子传感器、光源和信号处理系统三个部分。

首先,激光氧分析仪通过一个激光器产生一束特定波长的激光光源。

激光光源的波长通常根据待测气体的吸收线选择,以保证光与气体具有较高的吸收率。

然后,激光光源经过透镜等光学装置,形成一束平行光经进样口投射到气体测量室中。

在气体测量室中,待测气体与激光光束相互作用。

当激光光束经过气体时,气体分子中的氧分子吸收激光光束的能量,从而导致光的强度发生衰减。

激光强度衰减的程度与氧气浓度成正比关系。

通过测量激光出射口的光强度变化,就可以间接测量氧气的浓度。

最后,光电子传感器接收激光出射口的光,将光信号转换成电信号。

随后,信号处理系统会对电信号进行放大、滤波等处理,以获得更加精确的氧气浓度值。

通常,信号处理系统还会经过校准和数据处理等步骤,以提高测量精度和可靠性。

总之,激光氧分析仪通过激光光源与待测气体的相互作用,通过测量激光强度的变化来间接测量气体中氧气的浓度。

其工作原理主要基于激光与气体分子的吸收特性,通过光电子传感器和信号处理系统将光信号转换成电信号,并最终得到氧气浓度值。

横河激光气体分析仪资料(中文)

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应用类型
Oxygen < 600°C, range 0-1% till 0-25% Oxygen < 1500°C Oxygen (<1500°C) & Temperature Carbonmonoxide (%) <500°C Carbonmonoxide (ppm) <500°C Carbonmonoxide (ppm) <1500°C Carbonmonoxide (ppm) <1500°C & CH4(%) Ammonia 0-3000 ppm Ammonia <0-500 ppm Hydrogen Sulphide 0-50% range Carbondioxide high range ( 0-1; 0-5%) Carbondioxide extended range 0-5/0-50%) Water (ppm, min range 0-30ppm) Chlorine background Water (ppm) non-HC background Water (ppm) Hydrocarbon background Moisture High Level (H2O) min range 0-5%”
◆构造复杂,有消耗品→需要维护 构造复杂,有消耗品 需要维护 ◆采样会造成工艺气体组成变化 →不是真实的工艺状态(有误差) 不是真实的工艺状态( 不是真实的工艺状态 有误差)
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激光气体分析仪 TDLS200 200 半导体激光分光( 半导体激光分光(TDLS)型新一代过程气体分析仪 ) 高速In-line分析工艺气体!! 高速 分析工艺气体!! 分析工艺气体

LGA-4000激光气体分析仪

LGA-4000激光气体分析仪

二、LGA-4000激光气体分析仪(一)、简介1、概要LGA-4000激光气体分析仪能够在各种高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣的环境下进行现场在线的气体浓度测量。

2、测量原理LGA-4000激光气体分析仪是基于半导体激光吸收光谱(DLAS)气体分析测量技术的革新,能有效解决传统的气体分析技术中存在的诸多问题。

半导体激光吸收光谱(DLAS)技术利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。

由半导体激光器发射出特定波长的激光束(仅能被被测气体吸收),穿过被测气体时,激光强度的衰减与被测气体的浓度成一定的函数关系,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。

3、系统组成LGA-4000激光气体分析仪由激光发射、光电传感和分析模块等构成,如图 1.2所示。

由激光发射模块发出的激光束穿过被测烟道(或管道),被安装在直径相对方向上的光电传感模块中的探测器接收,分析控制模块对获得的测量信号进行数据采集和分析,得到被测气体浓度。

在扫描激光波长时,由光电传感模块探测到的激光透过率将发生变化,且此变化仅仅是来自于激光器与光电传感模块之间光通道内被测气体分子对激光强度的衰减。

光强度的衰减与探测光程之间的被测气体含量成正比。

因此,通过测量激光强度衰减可以分析获得被测气体的浓度。

图4、●●●●5L激光发射光电传感控制模块及控制环境温度-30℃—60℃安装安装方式原位安装或旁路安装表1.1 LGA-4000激光气体分析仪规格和技术参数表种类测量下限测量范围种类测量下限测量范围O20.01%Vol. 0-1%V ol., 0-100%V ol. CO 40 ppm 0-8000ppm,0-100%V ol. CO220 ppm 0-2000ppm,0-100%V ol. H2O 0.03 ppm 0-3 ppm, 0-70%Vol.H2S 2 ppm 0-200 ppm, 0-30%V ol. HF 0.01 ppm 0-1 ppm, 0-10000 ppm HCL 0.01 ppm 0-7 ppm, 0-8000 ppm HCN 0.2 ppm 0-20 ppm,0-1%V ol. NH30.1 ppm 0-10 ppm, 0-1%V ol. CH410 ppm 0-200ppm, 0-10%V ol. C2H20.1 ppm 0-10 ppm, 0-70%V ol. C2H4 1.0 ppm 0-100ppm, 0-70%V ol.表1.2 LGA-4000激光气体分析仪常规气体测量种类及指标6、运行和维护LGA-4000系列气体分析系统内置了高性能微处理器,自动化程度非常高,操作简单易学。

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法氧气测定是工业生产和环境监测中非常常见的一项分析工作。

为了准确测定氧气的浓度,科学家们开发了多种方法,其中一种比较常见的方法是激光氧气浓度气体分析仪法。

本文将对该方法进行详细介绍。

激光氧气浓度气体分析仪法是一种基于激光原理的非侵入式氧气测定方法。

该方法利用激光束通过气体进行测量,通过测量光线的衰减程度来计算氧气浓度。

在激光氧气浓度气体分析仪法中,首先激光束会通过一个空气空腔,然后经过气体样品,最后再经过一个探测器。

在通过样品气体时,部分光线会被氧气分子吸收,使得探测器上的光信号弱化。

通过测量入射光和出射光的强度差,可以计算出氧气浓度的值。

激光氧气浓度气体分析仪法有几个优点。

首先,该方法不需要接触样品气体,因此可以避免传统方法中可能出现的污染和污染源。

其次,该方法可以实现实时测量,准确度高,响应速度快,非常适用于工业生产现场和环境监测等实时应用。

此外,该方法测量范围广,能够测量低至几ppm 的氧气浓度,也能够测量高至几百ppm的氧气浓度,满足了不同实际应用场景的要求。

当然,激光氧气浓度气体分析仪法也存在一些局限性。

首先,该方法的设备成本较高,不适合小规模使用。

其次,该方法对气压和温度的变化较为敏感,这对于实际应用环境的要求较高。

此外,样品气体中的其他成分也有可能对激光光束产生干扰,进而影响测量结果的准确性。

总之,激光氧气浓度气体分析仪法是一种非常常用的氧气测定方法。

它通过通过激光束的光强衰减程度来计算氧气浓度,具有实时性高、准确度高和响应速度快等优点。

然而,该方法设备成本高、对环境条件要求高以及对干扰的抗干扰能力有限等局限性也需要考虑。

因此,在具体使用该方法测定氧气浓度时,需要根据具体应用场景和要求来选择合适的测量方法。

激光气体分析仪的原理

激光气体分析仪的原理

激光气体分析仪的原理激光气体分析仪的定义激光气体分析仪是一种利用激光与分子、离子或原子之间的相互作用来检测空气中某些成分的仪器。

激光气体分析仪的原理是仪器发射一束激光,当被检测物质吸收激光时,可通过吸收线的强度和频率对被检测物质进行定量和定性分析。

激光气体分析仪的工作原理光谱分析法激光气体分析仪的一种常用的工作原理是光谱分析法。

在光谱分析法中,利用被检测物质对吸收激光的不同波长具有不同的吸收能力的原理,来确定被检测物质的存在与含量。

一般来讲,光谱分析法需要一个光源和一个检测器,并利用光的传输原理来检测被检测物质的吸收特性。

激光气体分析仪采用的是激光光源,可以产生连续谱或线谱。

当激光射入被检测物质中后,分子吸收特定波长的光,使光强度下降。

利用太尔茨尔定律(T(a)=I/Io)可以得到样品与参比样品吸光度的比值,从而得到分子密度、体积浓度等信息。

非线性光学法非线性光学法是激光气体分析仪的另一种工作原理。

当低能量激光束入射到被检测物质中,它会与物质分子相互作用,导致光的强度、频率和相位的变化。

利用这些变化,可以获得被检测物质的信息。

激光气体分析仪中两种波长之间的频率差异为光学谐振,谐振能够使得分子发生光声作用,分子振动,进而产生声波。

随着激光功率的不断增加,声波的振幅也随之增加。

声波的振幅与被分析物质的浓度成正比,从而可以通过声波的振幅来确定被检测物质的浓度。

激光气体分析仪的应用激光气体分析仪可以应用于许多领域,如下:•空气污染检测:激光气体分析仪可检测大气中的氧气、氮气、水蒸气、以及各种化学物质等,利用检测结果可以有效地控制空气污染。

•医学检测:激光气体分析仪可以测量血液中氧气和二氧化碳的浓度,从而帮助医生诊断和监测患者的病情。

•工业应用:激光气体分析仪可以检测各种工业生产中的气体浓度,有助于生产的安全管理。

结论激光气体分析仪是一种利用激光与物质相互作用的仪器,具有灵敏度高,准确性好等优点,广泛应用于环境保护、医疗保健和工业生产等各个领域。

激光分析仪校验规范

激光分析仪校验规范

LGA-4000激光分析仪校验规范1.目的:激光气体分析仪利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度,能够在高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣的环境下进行现场在线的气体浓度测量。

为保证在线使用激光分析仪的准确性和精确度,规范校验工作,特制定本规范。

2.适用范围:本规范适用于本公司在线使用的LGA-2000和LGA-4000激光气体分析仪。

3.主要内容:为了保证激光气体分析仪能长时间准确、可靠地工作,需要周期性地维护和标定。

由于工作环境影响,使光学透过率下降,影响系统的正常工作,因此需要周期性地清洁光学部件。

发射和接收单元的光路在长时间的工作后,也可能会漂离最佳工作状态,需要适时地优化光路调整。

3.1日常维护主要检查事项:3.1.1仪表工作指示灯正常显示,各功能键能够正常工作,各紧固件无松动,连接气管、线路正常可靠。

3.1.2检查仪表吹扫是否正常,吹扫流量是否符合要求,不带流量计吹扫箱的流量一般调为4-6公斤, 带有流量计吹扫箱的流量一般建议入下:3.1.3检查仪表的正压是否正常(正压压力应保持在500pa-900pa之间)。

压力指示条:用于指示正压压力数值,指示条共10格,代表0Pa-1000Pa 的差压范围,每格代表压力100Pa。

电源(Power)指示灯:红色LED指示灯,用于指示正压控制模块的电源情况。

红灯亮表示正压控制模块已经正常上电。

状态(State)指示灯:能显示红、绿、黄的LED三色指示灯,其中:a)指示灯不亮:发射和接收单元内部压力处于低压状态(小于300Pa),正压控制单元不接通LGA-4000发射和接收单元的供电电源;b)指示灯呈黄色:发射和接收单元内部压力已从低压状态进入正常工作状态(500Pa-1000Pa),正压控制单元正处于换气延时(15分钟)等待中。

此时,正压控制单元仍不接通发射和接收单元的供电电源;c)指示灯呈绿色:发射和接收单元内部压力已经达到正常工作状态,并完成换气,此时正压控制单元接通发射和接收单元的供电电源,系统处于正常工作状态。

LDS80激光氨气分析仪

LDS80激光氨气分析仪

LDS80激光氨气分析仪(原位式)LDS80激光氨气分析仪(原位式)(DLAS)半导体激光吸收光谱技术是世界领先的气体分析技术,利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。

半导体激光器发射出特定波长的激光束(仅被被测气体吸收),穿过被测气体时,激光强度的衰减与被测气体成一定函数关系,因此,通过测量激光衰减信息就可以获得被测气体的浓度。

激光气体分析仪能够在各种环境下(尤其是高温、高压、高粉尘、强腐蚀等恶劣环境)进行气体浓度等参量的在线测量,测量准确,响应速度快、可靠性高,运行费用低。

在石化化工,钢铁冶金,环境保护,化肥农药等领域得到了广泛应用。

特点☉响应测量时间可降到1秒☉无其他气体的交叉干扰☉无需采样——现场在线测量☉非常低的探测极限(ppb级和低ppm级)☉气体温度可以高达1500℃☉适用于高粉尘应用☉低运行成本技术优势☉测量准确:“单线光谱”技术,不受背景气体交叉干扰的影响☉运行稳定可靠:激光频率扫描技术,自动修正粉尘和视窗污染对测量浓度的影响☉环境适应能力强:环境参数变化自动修正技术,消除气体环境参数(温度和压力等)变化对测量的影响系统结构图发射单元:由激光发射装置、光学部件、发射箱体等组成。

主要功能是发射调制激光束,该激光束通过被测气体到达接收单元。

接收单元:由光电传感器、光学部件、信号放大板、接收箱体等组成。

光电传感器接收通过气体环境的激光束,并将激光强度信息实时传送给PLC或DCS系统。

机械连接单元:由根部阀、焊接法兰、仪器法兰等组成。

其作用是通过法兰和锁箍连接将发射单元和接收单元安装在过程气体管道上。

吹扫系统:由精密过滤器、减压阀、流量计、箱体等组成。

通过向机械连接单元管道内吹入工业氮气或空气等干净气体,在光学视窗前形成气幕保护,从而防止光学视窗被过程气体污染,保证仪器正常运行。

安装和操作激光气体分析仪容易安装,设计适用于非常恶劣的工业环境。

发射单元和接收单元直接安装到管道或烟道上的法兰上。

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法

氧气测定方法氧气的激光氧气浓度气体分析仪法11原理
激光氧气浓度分析仪是运用D1AS技术的一种先进的吸收光谱技术的仪器,通过定量分析半导体激光能量被被测气体选择吸收产生的衰减来获得气体的浓度。

1.2仪器
1.2.1铝塑采气袋,0.5-11o
1.3.2双联橡皮球。

1. 2.3激光氧气浓度气体分析仪。

1.3样品的采集、运输和保存
用双联橡皮球将现场空气样品打入采气袋中,放掉后,再打入现场空气,如此重复5~6次;然后,将空气样品打满采气袋,密封进气口,带回实验室测定。

1.4分析步骤
1.4.1实验室测定:按仪器操作说明,将激光氧气浓度气体分
析仪调节至最佳测定状态。

将采气袋中的样品空气通过测定管,然后,读取氧气的浓度。

1.4.2现场测定:将激光氧气浓度气体分析仪带至采样点。

按仪器操作说明,将激光氧气浓度气体分析仪调节至最佳测定状态。

直接将空气样品通过测定管,读取氧气的浓度。

1.5计算
空气中氧气浓度由仪器直接读取,通常不再进行计算。

1-6说明
16.1与传统红外光谱技术使用谱宽为〜IOOnm的红外光源相比.D1AS技术使用谱宽小于0.0001nm的半导体激光器作为光源。

因此.它具有非常高的光谱分辨率,可以对某一特定气体吸收谱线进行分析获得被测气体浓度.
1.6.2本法的精密度和准确度取决于仪器稳定性误差。

16.3激光氧气浓度分析仪使用的半导体激光器的波长扫描范围小于0.06nmo它可以被直接安装在被测气体管道上现场测量
氧气浓度,具有响应速度快、维护方便。

1.6.4应使用经指定的有关机构认定的激光氧气浓度分析仪。

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2016-2020年中国激光气体分析仪行业市场开发前景及发展建议研究报告Special Statenent特别声明本报告由华经视点独家撰写并出版发行,报告版权归华经视点所有。

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Report Description报告描述《2016-2020年中国激光气体分析仪行业市场开发前景及发展建议研究报告》由中国行业研究报告网独家撰写。

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报告还对下游行业的发展进行了探讨,是企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态,把握行业发展方向,为企业经营决策提供重要参考的依据。

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Directory报告目录第一章2014-2015激光气体分析仪行业概述第一节激光气体分析仪行业定义第二节激光气体分析仪行业发展历程第三节激光气体分析仪行业分类情况第四节激光气体分析仪产业链分析第二章2014-2015年中国激光气体分析仪行业发展环境分析第一节中国经济环境分析一、宏观经济二、工业形势三、固定资产投资第二节2014-2015年中国激光气体分析仪行业发展政策环境分析一、行业政策影响分析二、相关行业标准分析第三节中国激光气体分析仪行业发展社会环境分析一、居民消费水平分析二、工业发展形势分析第三章2012-2015年中国激光气体分析仪行业总体发展状况第一节中国激光气体分析仪行业规模情况分析一、行业单位规模情况分析二、行业人员规模状况分析三、行业资产规模状况分析四、行业市场规模状况分析第二节中国激光气体分析仪行业产销情况分析一、行业生产情况分析二、行业销售情况分析三、行业产销情况分析第三节中国激光气体分析仪行业财务能力分析一、行业盈利能力分析与预测二、行业偿债能力分析与预测三、行业营运能力分析与预测四、行业发展能力分析与预测第四章中国激光气体分析仪市场供需分析第一节激光气体分析仪发展战略研究与预测一、2012-2015年我国激光气体分析仪行业总产值分析二、2016-2020年我国激光气体分析仪行业总产值预测第二节激光气体分析仪产品产量分析及预测一、2012-2015年我国激光气体分析仪产量分析二、2016-2020年我国激光气体分析仪产量预测第三节激光气体分析仪市场需求分析及预测一、2012-2015年我国激光气体分析仪市场需求分析二、2016-2020年我国激光气体分析仪市场需求预测第四节2012-2015激光气体分析仪进出口数据分析一、我国激光气体分析仪出口数据分析1、出口总量分析2、出口金额分析3、出口市场分析4、出口价格分析二、我国激光气体分析仪进口数据分析1、进口总量分析2、进口金额分析3、进口市场分析4、进口价格分析三、我国激光气体分析仪进出口数据预测第五章激光气体分析仪行业发展现状分析第一节中国激光气体分析仪行业发展分析一、2014-2015年中国激光气体分析仪行业发展态势分析二、2014-2015年中国激光气体分析仪行业发展特点分析三、2014-2015年中国激光气体分析仪行业市场供需分析第二节中国激光气体分析仪产业特征与行业重要性第三节激光气体分析仪行业特性分析第六章中国激光气体分析仪市场规模分析第一节2014-2015年中国激光气体分析仪市场规模分析第二节2014-2015年中国激光气体分析仪区域市场规模分析一、2014-2015年东北地区市场规模分析二、2014-2015年华北地区市场规模分析三、2014-2015年华东地区市场规模分析四、2014-2015年华中地区市场规模分析五、2014-2015年华南地区市场规模分析六、2014-2015年西部地区市场规模分析第三节2016-2020年中国激光气体分析仪市场规模预测第七章激光气体分析仪国内产品价格走势及影响因素分析第一节国内产品2012-2015年价格回顾第二节国内产品当前市场价格及评述第三节国内产品价格影响因素分析第四节2016-2020年国内产品未来价格走势预测第八章2014-2015年激光气体分析仪及其主要上下游产品第一节激光气体分析仪上下游分析一、与行业上下游之间的关联性二、上游原材料供应形势分析三、下游产品解析第二节激光气体分析仪行业产业链分析一、行业上游影响及风险分析二、行业下游风险分析及提示三、关联行业风险分析及提示第九章2014-2015年激光气体分析仪产品竞争力优势分析一、整体产品竞争力评价二、产品竞争力评价结果分析三、竞争优势评价及构建建议第十章2014-2015年激光气体分析仪行业市场竞争策略分析第一节行业竞争结构分析一、现有企业间竞争二、潜在进入者分析三、替代品威胁分析四、供应商议价能力五、客户议价能力第二节行业国际竞争力比较一、生产要素二、需求条件三、相关和支持性产业四、企业战略、结构与竞争状态第三节激光气体分析仪企业竞争策略分析一、提高激光气体分析仪企业核心竞争力的对策二、影响激光气体分析仪企业核心竞争力的因素及提升途径三、提高激光气体分析仪企业竞争力的策略第十一章激光气体分析仪行业重点企业竞争分析第一节聚光科技(杭州)股份有限公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第二节北京大方科技有限责任公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第三节横河电机(中国)有限公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第四节唐山冠亚工控设备有限公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第五节嘉兴市大臻电子科技有限公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第六节优胜光分仪器南京有限公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第七节西安伟创仪器仪表有限公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第八节理加联合科技有限公司一、企业基本概况二、经营与财务状况分析三、企业竞争优势分析四、企业未来发展战略与规划第十二章2014-2015年激光气体分析仪行业投资与发展前景分析第一节激光气体分析仪行业投资机会分析一、激光气体分析仪投资项目分析二、可以投资的激光气体分析仪模式三、2014-2015年激光气体分析仪投资机会第二节2016-2020年中国激光气体分析仪行业发展预测分析一、未来激光气体分析仪发展分析二、未来激光气体分析仪行业技术开发方向三、总体行业“十三五”整体规划及预测第三节未来市场发展趋势一、产业集中度趋势分析二、十三五行业发展趋势第十三章激光气体分析仪产业用户度分析第一节激光气体分析仪产业用户认知程度第二节激光气体分析仪产业用户关注因素一、功能二、质量三、价格四、外观五、服务第十四章2016-2020年激光气体分析仪行业市场态势分析与投资风险分析第一节当前激光气体分析仪存在的问题第二节激光气体分析仪未来发展预测分析一、中国激光气体分析仪发展方向分析二、2016-2020年中国激光气体分析仪行业发展规模预测三、2016-2020年中国激光气体分析仪行业发展趋势预测第三节2016-2020年中国激光气体分析仪投资风险分析一、出口风险分析二、市场风险分析三、管理风险分析四、产品投资风险第十五章2016-2020年专家观点与结论第一节激光气体分析仪行业营销策略分析及建议一、激光气体分析仪行业营销模式二、激光气体分析仪行业营销策略第二节激光气体分析仪行业企业经营发展分析及建议一、激光气体分析仪行业经营模式二、激光气体分析仪行业生产模式第三节行业应对策略一、把握国家投资的契机二、竞争性战略联盟的实施三、企业自身应对策略第四节市场的重点客户战略实施一、实施重点客户战略的必要性二、合理确立重点客户三、重点客户战略管理四、重点客户管理功能五、当前经济不景气环境下企业防范措施及策略六、专家针对项目“十三五”发展战略规划点评及建议第十六章2016-2020年专家对行业营销模式策略及建议第一节激光气体分析仪产品营销模式与基本策略一、激光气体分析仪产品营销模式二、激光气体分析仪产品营销策略第二节激光气体分析仪经营模式一、激光气体分析仪经营模式二、激光气体分析仪行业生产相关系列模式第三节产品当前行业发展应对契机一、把握国家投资的契机二、合理调理产业竞争性战略联盟的实施三、调整企业自身应对策略第四节市场的重点客户战略实施一、实施重点客户战略的必要性二、产品合理确立重点客户目标定位三、产品重点客户战略管理四、重点客户管理细化功能图表目录图表:产业链形成模式示意图图表:激光气体分析仪的产业链结构图图表:国内生产总值(GDP)数据一览表图表:工业增加值增长数据一览表图表:城镇固定资产投资数据一览表图表:居民消费价格指数(CPI)数据一览表图表:2014-2015年主要经济指标预测单位:%图表:2014-2015年我国激光气体分析仪行业单位规模情况分析图表:2014-2015年我国激光气体分析仪行业人员规模状况分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业总资产分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业销售规模分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业产量分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业销量分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业产销分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业盈利能力分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业偿债能力分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业营运能力分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业发展能力分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业总产值分析图表:2016-2020年我国激光气体分析仪行业总产值预测图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业产量分析图表:2016-2020年我国激光气体分析仪行业产量预测图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业需求量分析图表:2016-2020年我国激光气体分析仪行业需求量预测图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业出口总量分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业出口额分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业出口区域分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业出口均价分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业进口总量分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业进口额分析图表:2014-2015年我国激光气体分析仪行业进口区域分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业进口均价分析图表:2016-2020年我国激光气体分析仪进口预测图表:2016-2020年我国激光气体分析仪出口预测图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业供需分析图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业市场规模分析图表:2012-2015年我国东北地区激光气体分析仪行业市场规模分析图表:2012-2015年我国华北地区激光气体分析仪行业市场规模分析图表:2012-2015年我国华东地区激光气体分析仪行业市场规模分析图表:2012-2015年我国华中地区激光气体分析仪行业市场规模分析图表:2012-2015年我国华南地区激光气体分析仪行业市场规模分析图表:2012-2015年我国西部地区激光气体分析仪行业市场规模分析图表:2016-2020年我国激光气体分析仪行业市场规模预测图表:2012-2015年我国激光气体分析仪行业均价分析图表:2014-2015年我国激光气体分析仪市场不同因素的价格影响力对比图表:2016-2020年我国激光气体分析仪行业均价预测图表:三元评价模型图表:激光气体分析仪行业环境“波特五力”分析模型图表:2014-2015年我国激光气体分析仪行业供应商议价能力分析图表:2014-2015年我国激光气体分析仪行业客户议价能力分析图表:2014-2015年聚光科技财务指标分析图表:2014-2015年聚光科技资产负债分析图表:2014-2015年聚光科技公司利润分析图表:2014-2015年我国激光气体分析仪市场集中度预测图表:消费者对激光气体分析仪品牌认知度调查图表:激光气体分析仪产品功能影响程度分析图表:激光气体分析仪产品质量影响程度分析图表:激光气体分析仪产品价格影响程度分析图表:激光气体分析仪产品外观影响程度分析图表:激光气体分析仪产品服务影响程度分析图表:2016-2020年中国激光气体分析仪行业投资方向预测图表:2016-2020年我国激光气体分析仪行业销售规模预测图表:2016-2020年激光气体分析仪行业经营风险及控制策略图表:激光气体分析仪技术应用注意事项分析图表:激光气体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