增强加选择性
最多可以测量两种红外活性气体组分和氧气。在红外测量中使用光耦合器和滤光器可增加选择性,并且在许多情况下还能够对复杂的气体混合物进行测量。这样可确保低浓度和低检测下限的测量。氧气测量是基于交变顺磁压力原理测量氧气。这样可确保线性度,并允许在单一设备中对 0 至 0.5%(检测下限 50 ppm)*小测量范围进行参数化,**量程可达 0 至 100% 。
最大组分数量
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2 IR + O2
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---|---|
组分
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O2 + 红外活性气体组分
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最小测量范围
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0-0.5% O2 和特定红外气体组分: |
外壳
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19 英寸机架式
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最大组分数量
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2 IR + O2
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组分
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O2 + 红外活性气体组分
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最小测量范围
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0-0.5% O2 和特定红外气体组分: |
外壳
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19 英寸机架式
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增强加选择性
最多可以测量两种红外活性气体组分和氧气。在红外测量中使用光耦合器和滤光器可增加选择性,并且在许多情况下还能够对复杂的气体混合物进行测量。这样可确保低浓度和低检测下限的测量。氧气测量是基于交变顺磁压力原理测量氧气。这样可确保线性度,并允许在单一设备中对 0 至 0.5%(检测下限 50 ppm)*小测量范围进行参数化,**量程可达 0 至 100% 。
最大组分数量
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2 IR + O2
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组分
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O2 + 红外活性气体组分
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最小测量范围
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0-0.5% O2 和特定红外气体组分: |
外壳
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19 英寸机架式
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最大组分数量
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2 IR + O2
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组分
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O2 + 红外活性气体组分
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最小测量范围
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0-0.5% O2 和特定红外气体组分: |
外壳
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19 英寸机架式
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