1。簡介

光聲學光譜(PAS) 是一種強大的分析技術,用於檢測和測量由於光吸收而產生的聲波的化學物質濃度。亞歷山大·格雷厄姆·貝爾(Alexander Graham Bell)在1880年代首次觀察到的光聲效應一直是幾十年來的科學好奇心。隨著激光和敏感麥克風的出現,PA已成為現代氣體傳感,環境監測,生物醫學分析和材料表徵的重要工具。

在PAS中,調節光被樣品吸收,從而導致局部加熱。這種熱膨脹會產生壓力波,並可以使用麥克風或其他壓力敏感的設備檢測到。由於生成的信號與吸收的光量成正比,因此PAS允許對材料進行高敏性,非破壞性分析,通常檢測限至每十億(PPB)。

2. PAS的基本原則

2.1光聲效應

光聲效應是通過材料吸收了調製電磁輻射(通常是紅外,可見或紫外線)後的聲波產生。

2.2機制

  1. 調製光源:通常來自激光器的光是以特定頻率調製(脈衝或切碎)的。
  2. 吸收:樣品吸收光子,增加其內部能量。
  3. 非放鬆的放鬆:通過分子碰撞,吸收的能量轉化為熱量。
  4. 熱膨脹:局部加熱會導致樣品或周圍培養基的周期性熱膨脹和收縮。
  5. 壓力波產生:這些熱振盪產生壓力(聲音)波。
  6. 偵測:由麥克風或壓電傳感器檢測到壓力波,並轉換為電信號。

2.3啤酒 - 拉姆伯特法律

PAS強度受Beer -Lambert Law的約束,將光吸收與材料的特性有關:

=0走為e-Al

在哪裡:

  • 0 :事故光強度
  • :傳輸光強度
  • A :吸收係數
  • l :路徑長度

在PA中,更強的吸收會產生更強的聲學信號,從而可以進行定量分析。

3。 PAS系統的組件

3.1光源

  • 激光器(例如,二極管,量子級聯,co₂激光器):首選其單色性,可調性和高強度。
  • LED或寬帶燈:用於低成本或多波長應用。

3.2調製系統

  • 光學斬波器:定期中斷光束的機械設備。
  • 直接調製:改變激光電流或電壓以調節強度。

3.3光聲細胞

密封的腔室與樣品相互作用。類型包括:

  • 開孔:對於具有環境條件的氣體。
  • 共振細胞:通過聲學共振增強信號。
  • 非共振細胞:提供更廣泛的頻率響應。

3.4檢測系統

  • 麥克風:冷凝器或麥克風捕獲壓力變化。
  • 石英調叉(QEPAS):檢測分鐘聲信號的超敏感傳感器。
  • 壓電感測器:將機械壓力轉換為電壓。

3.5信號處理單元

  • 鎖定放大器:以調製頻率提取信號,以提高信號噪聲比率。
  • 模數轉換器(ADC):轉換數字分析的信號。

4。 pas的類型

4.1氣相不

用於微量氣體檢測。能夠檢測PPB或PPT範圍內的濃度。

4.2固相PA

用於分析固體或粉末,包括薄膜,半導體和色素。

4.3液相PA

由於聲波阻尼,不太常見,但用於專門的生物醫學或化學應用。

4.4石英增強PA(QEPAS)

一種高度敏感的變體,其中使用石英調諧叉檢測到聲信號,從而能夠檢測具有緊湊的傳感器設計的痕量氣體。

5。

優勢描述
高靈敏度檢測極低濃度的分析物。
無需光路對齊PA不依賴直接傳輸或反​​射測量。
緊湊便攜PAS儀器可以小型化,尤其是使用QEPAS。
廣泛的動態範圍能夠檢測痕量和大量數量。
無損測試後樣品保持完整。
多氣檢測可調激光器可以分析多種化合物。

6. PAS的局限性

  • 背景噪音:振動或環境聲噪聲會干擾信號。
  • 複雜的校準:需要準確的定量測量標準。
  • 熱效應:溫度和壓力的變化會影響靈敏度。
  • 選擇性吸收:來自不同氣體的重疊吸收特徵會使分析複雜化。

7。光聲學光譜的應用

7.1環境監測

  • 空氣污染監測:檢測NOX, 二氧化硫, 一氧化碳, CH₄和揮發性有機化合物(揮發性有機化合物)。
  • 溫室氣體:用於氣候研究的CO₂,N₂O和CH₄的測量。
  • 顆粒物:具有寬帶光的PAS系統可以量化氣溶膠吸收。

7.2工業安全和過程控制

  • 洩漏檢測: 為了 易燃 或者 有毒氣體 (例如。, ,冷媒).
  • 處理氣體監測:控制化學反應器或半導體過程。

7.3醫學和生物醫學應用

  • 呼吸分析:通過揮發性生物標誌物(例如,用於糖尿病的丙酮)非侵入性診斷。
  • 組織表徵:用於血管或癌症診斷的光聲成像。

7.4國土安全

  • 炸藥檢測:PAS系統可以檢測爆炸物或麻醉品的痕量簽名。

7.5食品和農業

  • 變質檢測:監測食品存儲中的乙烯或氨。
  • 土壤氣體分析:從土壤呼吸中測量Co₂和甲烷通量。

7.6科學研究

  • 材料科學:薄膜和納米材料的光學特性。
  • 天體物理學和大氣化學:在極端環境中進行跟踪氣體測量。

8。光聲成像

PAS也是 光聲成像(PAI),一種將光學對比與超聲空間分辨率相結合的生物醫學成像技術。

Pai原則

脈衝激光誘導組織中快速的熱彈性膨脹,從而產生換能器捕獲的超聲波。這允許血管,氧合水平和腫瘤的高分辨率圖像。

優點

  • 深層組織成像:比純光學方法更大。
  • 功能成像:可視化氧飽和度和血紅蛋白濃度。
  • 無標籤檢測:利用黑色素和血紅蛋白等天然髮色團。

9. PAS的最新進展

9.1 Qepas(石英增強PA)

Qepas使用石英調諧叉作為超敏感的聲學檢測器,使得:

  • 較低的檢測極限(PPT範圍)
  • 緊湊的傳感器頭
  • 降低背景噪聲

9.2帶中紅外激光器的PA

中紅外激光器(例如量子級聯激光器(QCL))允許檢測具有強大基本吸收帶的氣體。

9.3多路復用

使用寬帶光源和光譜儀,多重PA可以同時檢測複雜混合物中的多種化合物。

9.4 PAS與機器學習

先進的信號處理和機器學習算法提高了選擇性,尤其是在嘈雜的環境或重疊吸收光譜中。

10。 PAS傳感器的設計注意事項

要開發或選擇PAS傳感器,請考慮:

  • 目標分析物:氣體,液相還是固相?
  • 需要靈敏度:ppb,ppm或%水平?
  • 環境條件:溫度,濕度和壓力穩定性。
  • 尺寸和功率約束:用於便攜式或現場部署。
  • 交叉敏感性:避免干擾其他氣體。

11。監管和校準標準

受管制行業中使用的PAS傳感器(例如,排放監測,醫療保健)必須遵守以下標準:

  • EPA和EN標準 用於氣體排放
  • ISO/IEC 用於校準程序
  • nist 參考材料的可追溯性

通常使用經過認證的氣體混合物來實現校準,並通過週期性檢查進行驗證。

12。未來的前景

在光子學,聲學和材料科學的進步驅動的驅動下,PAS繼續發展。關鍵趨勢包括:

  • 與物聯網集成:用於實時監視的智能傳感器。
  • 可穿戴的PAS設備:用於個人健康和安全。
  • 微型激光器:基於MEMS的超緊湊型儀器的光源。
  • 人工智慧:增強圖案識別和氣體指紋。

13。結論

光聲光譜是一種成熟但持續推進的分析技術,為氣體和材料分析提供了無與倫比的靈敏度和多功能性。隨著環境安全到臨床診斷的應用,PAS處於物理,化學和工程的交集。隨著傳感器技術變得越來越小,更聰明且更實惠,PAS在日常監測和研究中的作用將大大擴展。

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