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激光將無(wú)改變的通過(guò)非線性晶體。在本公開實(shí)施例中,所述λ=1064nm。(三)有益效果從上述技術(shù)方案可以看出,本公開可控的多波長(zhǎng)激光輸出裝置至少具有以下有益效果其中之一或其中一部分:(1)不需要引入大量多余的晶體和分光鏡片;(2)能保證多波長(zhǎng)的激光沿著同一輸出光路輸出,且各個(gè)波長(zhǎng)的功率占比在一定程度上可以調(diào)節(jié);(3)成本低,光路簡(jiǎn)潔有效。附圖說(shuō)明圖1為現(xiàn)有技術(shù)中的一種多波長(zhǎng)激光輸出方式的結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為現(xiàn)有技術(shù)中的另一種多波長(zhǎng)激光輸出方式的結(jié)構(gòu)示意圖。圖3為本公開實(shí)施例一種可控的多波長(zhǎng)激光輸出裝置結(jié)構(gòu)示意圖。圖4為本公開實(shí)施例另一種可控的多波長(zhǎng)激光輸出裝置結(jié)構(gòu)示意圖?!靖綀D中本公開實(shí)施例主要元件符號(hào)說(shuō)明】111、211、212、311-基頻激光光源;131、132-可移動(dòng)的平臺(tái);221、222-非線性晶體;231-光路反射鏡;241-光路切換裝置;121、321、421-二倍頻非線性晶體;122、322、422-三倍頻非線性品體;323-四倍頻非線性晶體;411-激光晶體;431-全反鏡432-二倍頻諧波鏡;433-三倍頻諧波鏡;434-輸出鏡。具體實(shí)施方式本公開提供了一種可控的多波長(zhǎng)激光輸出裝置,所述可控的多波長(zhǎng)激光輸出裝置不需要引入大量多余的晶體和分光鏡片。氖氧混合氣代替氦氧氣用于呼吸。江西超純氖是什么
所述二倍頻非線性晶體的相位匹配角為θ1=90°,φ1=0°~°。所述三倍頻非線性晶體的相位匹配角為θ2=°~°,φ2=90°。所述四倍頻非線性晶體的相位匹配角為θ3=°~48°,φ3=0°。其中θ1、θ2、θ3分別是非線性晶體波矢與晶體光學(xué)軸z的夾角,φ1、φ2、φ3分別是非線性晶體波矢在xy平面的投影與x軸的夾角。在本公開實(shí)施例中,如圖3所示,311為基頻激光源,輸出波長(zhǎng)為1064nm。321為二倍頻非線性晶體,用于將1064nm倍頻后產(chǎn)生532nm的激光輸出。322為三倍頻非線性晶體,用于將1064nm和532nm三倍頻后產(chǎn)生355nm的激光輸出。323為四倍頻非線性晶體,用于將532nm倍頻產(chǎn)生266nm的激光輸出。各個(gè)非線性晶體均固定在精確溫度控制的溫控爐內(nèi),溫控爐統(tǒng)一由驅(qū)動(dòng)控制器控制溫度要求。光路中各個(gè)非線性晶體均固定在比較好頻率轉(zhuǎn)換的位置以及晶體內(nèi)的光斑半徑也為比較好值,即均在比較好的頻率轉(zhuǎn)換條件下。且321二倍頻非線性晶體比較好工作溫度設(shè)為148℃,322三倍頻非線性晶體比較好工作溫度設(shè)為60℃,323四倍頻非線性晶體比較好工作溫度設(shè)為25℃。晶體的比較好工作溫度和晶體的相位匹配角度有關(guān),相位匹配角度不同對(duì)應(yīng)的溫度不同。寧夏普通氖氣體工業(yè)氣體液氖具有沸點(diǎn)低、蒸發(fā)潛熱較高、使用安全等特點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種氣體分離的方法,尤其涉及一種氪氙精制中降低液氮使用量的方法和裝置。背景技術(shù):大氣中的氪和氙含量分別約為×10-6和×10-6,微量氪和氙隨空氣進(jìn)入空氣分離裝置的低溫精餾塔后,高沸點(diǎn)組分氪、氙、碳?xì)浠衔?主要是甲烷)以及氟化物均積聚在低壓塔的液氧內(nèi),將低壓塔的液氧送入一個(gè)氪附加精餾塔(俗稱貧氪塔)??色@得氪氙含量為~%kr+xe的貧氪氙濃縮物,其中甲烷含量約為~%。氧氣中甲烷含量過(guò)高(一般不超過(guò)%ch4)是極其危險(xiǎn)的,只有預(yù)先脫除掉貧氪氙濃縮物中的甲烷后,才有可能繼續(xù)提高液氧中的氪氙濃度,在已知的方法中,首先將貧氪氙濃縮物加壓到臨界壓力,再減壓到。甲烷純化裝置是通過(guò)鈀催化劑,在480~500℃的溫度下,氧與甲烷進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)后甲烷被脫除(殘余甲烷含量可低于1×10-6),然后用分子篩吸附脫除化學(xué)反應(yīng)生成物——二氧化碳和水。去除甲烷后的原料氣進(jìn)入精餾塔后得到氪氙混合物。一般的精制設(shè)備利用此氪氙混合物作為原料,以氮?dú)夂鸵旱幕旌蠚鉃槔湓矗ㄟ^(guò)增設(shè)多級(jí)精餾的形式分離氪氣、氙氣,并進(jìn)一步提純氪氣氙氣。精制設(shè)備所使用的的氮?dú)庵苯舆M(jìn)冷箱,沒(méi)有預(yù)冷過(guò)程,對(duì)應(yīng)使用的液氮量較大。因此,本領(lǐng)域的技術(shù)人員致力于開發(fā)氪氙精制方法。
進(jìn)入冷箱內(nèi)的主換熱器3。作為一個(gè)推薦實(shí)施例,所述氮?dú)鈴闹鲹Q熱器3冷端抽出后進(jìn)入一級(jí)精餾塔4的***冷凝蒸發(fā)器9與液氮混合生成低溫氮?dú)?,溫度為約℃。作為一個(gè)推薦實(shí)施例,所述氮?dú)鈴闹鲹Q熱器3中部抽出后進(jìn)入冷箱內(nèi),生成較低溫氮?dú)猓瑴囟葹?70℃。作為一個(gè)推薦實(shí)施例,所述低溫氮?dú)鉃橐患?jí)精餾塔4中***冷凝蒸發(fā)器9的冷源,其中配比為420n·m3/h,-118℃氮?dú)馀c200n·m3/h液氮,得到-180℃的低溫氮?dú)?20n·m3/h。通過(guò)本實(shí)施例可知,本發(fā)明采用液氮和氮?dú)獾幕旌蠚庾鳛槔湓?,可穩(wěn)定的維持各冷凝蒸發(fā)器的操作溫度,保證精餾的順利的進(jìn)行;通過(guò)對(duì)較高溫度氮?dú)獾念A(yù)冷,回收了出主換熱器3氮?dú)獾睦淞?,?35℃,升為-12℃甚至可以更高,液氮使用量有250l/h,降到150l/h(可更低),降幅為40%。產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)對(duì)氮?dú)獾幕厥昭h(huán)利用,氪氙精制工藝中的液氮或氮?dú)庀牧繒?huì)大幅度降低,從而降低了能耗和生產(chǎn)成本。循環(huán)氮?dú)饬恐辽僬嫉较到y(tǒng)使用的70%以上,液氮節(jié)約量至少為70%。實(shí)施例2如圖1所示,本發(fā)明實(shí)施例還提供一種氪氙精制中降低液氮使用量的裝置,包括:用于氪氙精制的分餾塔2,包括:位于一級(jí)精餾塔4塔內(nèi),以液氮與氮?dú)饣旌虾蟮玫降牡蜏貧怏w為冷源的***冷凝蒸發(fā)器9。在高能粒子檢測(cè)和研究用的氣泡室中經(jīng)常使用液氖。
所以他提議在化學(xué)元素周期表中列入一族新的化學(xué)元素,暫時(shí)讓氦和氬作為這一族的成員。他還根據(jù)門捷列夫提出的關(guān)于元素周期分類的假說(shuō),推測(cè)出該族還應(yīng)該有一個(gè)原子量為20的元素。在1896~1897年間,萊姆塞在特拉威斯的協(xié)助下,試圖用找到氦的同樣方法,加熱稀有金屬礦物來(lái)獲得他預(yù)言的元素。他們?cè)囼?yàn)了大量礦石,但都沒(méi)有找到。他們想到了,從空氣中分離出這種氣體。但要將空氣中的氬除去是很困難的,化學(xué)方法基本無(wú)法使用。只有把空氣先變成液體狀態(tài),然后利用組成它成分的沸點(diǎn)不同,讓它們先后變成氣體,一個(gè)一個(gè)地分離出來(lái)。把空氣變成液體,需要較大的壓力和很低的溫度。而正是在19世紀(jì)末,德國(guó)人林德和英國(guó)人漢普森同時(shí)創(chuàng)造了致冷機(jī),獲得了液態(tài)空氣。1898年5月24日萊姆塞獲得漢普森送來(lái)的少量液態(tài)空氣。萊姆塞和特拉威斯從液態(tài)空氣中首先分離出了氪。接著他們又對(duì)分離出來(lái)的氬氣進(jìn)行了反復(fù)液化、揮發(fā),收集其中易揮發(fā)的組分。1898年6月12日他們終于找到了氖(neon),元素符號(hào)Ne,來(lái)自希臘文neos(新的)。氖,原子序數(shù)10,原子量為,是一種稀有的惰性氣體。1898年由英國(guó)科學(xué)家拉母賽和特拉弗斯發(fā)現(xiàn)。在大氣中的含量按體積算為。有三種同位素:氖20、氖21和氖22。工業(yè)氣體氖氣常溫下為氣態(tài)的惰性氣體,不助燃。河南Ne氖氣多少升
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光纖光譜儀:光纖光譜儀通常采用光纖作為信號(hào)耦合器件,將被測(cè)光耦合到光譜儀中進(jìn)行光譜分析。由于光纖的方便性,用戶可以非常靈活的搭建光譜采集系統(tǒng)。光纖光譜儀的優(yōu)勢(shì)在于測(cè)量系統(tǒng)的模塊化和靈活性。其基本配置包括一個(gè)光柵,一個(gè)狹縫,和一個(gè)探測(cè)器。近紅外光譜儀:近紅外光(NIR)是介于可見(jiàn)光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,ASTM定義的近紅外光譜區(qū)的波長(zhǎng)范圍為780~2526nm(12820~3959cm1),習(xí)慣上又將近紅外區(qū)劃分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長(zhǎng)波(1100~2526nm)兩個(gè)區(qū)域。近紅外光譜主要是由于分子振動(dòng)的非諧振性使分子振動(dòng)從基態(tài)向高能級(jí)躍遷時(shí)產(chǎn)生的,記錄的主要是含氫基團(tuán)X-H(X=C、N、O)振動(dòng)的倍頻和合頻吸收。通過(guò)近紅外光譜儀探測(cè)物質(zhì)發(fā)出的近紅外光譜,來(lái)分析物質(zhì)的各種參量。江西超純氖是什么