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儀器概述

MAGIC顆粒物計數(shù)器(英文名:MAGIC? Water Condensation Particle Counter(MAGICTM CPC))是由美國Aerosol Devices Inc.生產(chǎn)的用于在線監(jiān)測5nm~2.5μm的顆粒物的數(shù)濃度的計數(shù)器,是世界上第一款可傾斜運行、自我維持工作、能承受震動和沖擊的納米級水基顆粒物計數(shù)器。其中MAGIC是Moderated Aerosol Growth with Internal Water Cycling的首字母縮寫,意指該儀器通過內(nèi)部水循環(huán)使氣溶膠緩慢、溫和地增長。

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應(yīng)用范圍

  1. 環(huán)境空氣質(zhì)量研究,尤其是多點和垂直分布監(jiān)測
  2. 基于移動平臺的研究,包括汽車、飛機(jī)、遠(yuǎn)洋輪船、無人機(jī)、自行車等
  3. 室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測
  4. 健康影響和流行病學(xué)研究
  5. 工作場所納米級顆粒物研究

技術(shù)優(yōu)點

  1. 利用內(nèi)部水循環(huán),可自我維持工作
  2. 工作液為水,無毒無味,經(jīng)濟(jì)且易獲得
  3. 可短期傾斜或倒置運行,對震動和沖擊不敏感
  4. 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲
  5. 設(shè)計便攜、緊湊,配備充電電池時,運行所及之處令其它CPC望塵莫及

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技術(shù)指標(biāo)

  1. 粒徑范圍:5nm — 2.5μm
  2. 方向:可短期傾斜或倒置運行,對震動和沖擊不敏感;長期運行時,建議豎直放置
  3. 采樣流量:0.3 L/min
  4. 濃度范圍:0.01~4×105 #/cm3,單顆粒計數(shù),實時訂正重合事件
  5. 平均時間:1秒~30分鐘,可自行選擇
  6. 精度:濃度測量誤差在10%以內(nèi)(同時測量同一批氣溶膠樣品)
  7. 工作液:純凈水/過濾水
  8. 運行時間:當(dāng)樣氣的相對濕度超過50%時,可連續(xù)運行24小時以上,無需加水; 配備加濕器時,運行時間更長
  9. 數(shù)據(jù)存儲:非易失性數(shù)據(jù)存儲,可存儲125,000個數(shù)據(jù)。大約相當(dāng)于存儲一周時長的5秒平均數(shù)據(jù)
  10. 通信接口:RS-232,Type B USB,BNC
  11. 輸出數(shù)據(jù):采樣時間,濃度,計數(shù)個數(shù),計數(shù)時長,時鐘,溫度,輸入溫度/濕度,流量等
  12. 運行環(huán)境:環(huán)境溫度:10-35℃;箱內(nèi)濕度:5-95%,無凝結(jié);儀器必須放置在室內(nèi)/貨柜/或其它防備惡劣天氣的環(huán)境
  13. 電源:100-240 VAC;輸入電壓12 VDC,16 W; 斷電恢復(fù)后可自動重啟
  14. 尺寸及重量:18.5 cm (H) x 16.5 cm (W) x 21 cm (D),2.0 kg(不包括加濕器和電池)

工作原理

MAGICTM CPC的冷凝增長通道由一根貫穿三個不同溫度區(qū)域的芯構(gòu)成。芯由水浸濕,并在中間部分加熱成水蒸汽,為通過入口控溫區(qū)的較冷粒子創(chuàng)造過飽和條件,使其活化長大。粒子再通過下游增長區(qū)繼續(xù)長大,然后進(jìn)入計數(shù)器計數(shù)。而多余的水汽又被回收到較冷的芯內(nèi),通過毛細(xì)作用再被輸送回中間加熱區(qū)。水循環(huán)利用的設(shè)計,和入口控溫區(qū)的冷凝水可匯入冷芯內(nèi)的特點都為粒子活化長大提供充足的水,延長了補(bǔ)水周期。該設(shè)計摒棄了普通CPC不可或缺的儲液槽,允許短期傾斜或倒置運行。核心結(jié)構(gòu)如圖2所示:

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參考文獻(xiàn)

  1. Hering, S. V., Lewis, G. S., Spielman, S. R., Eiguren-Fernandez, A MAGIC Concept for SelfSustained, Water based, Ultrafine Particle Counting, accepted by Aerosol Science Technology.
  2. Hering, S., Lewis, G., and Spielman, S.: Moderated, Water-Based Condensational Particle Growth in a Laminar Flow, Aerosol Science Technology, 48, 401-408, 2014.
  3. Hering, S. V., Lewis, G. S., Spielman, S. R., Eiguren-Fernandez, A., Kreisberg, N. M., Kuang,C., and Attoui, M.: Detection near 1-nm with a laminar-flow, water-based condensation particle counter, Aerosol Science Technology, 51, 354-362, 10.1080/02786826.2016.1262531, 2017.
  4. Kangasluoma et al. Characterization of three new condensation particle counters for sub-3?nm particle detection during the Helsinki CPC workshop: the ADI versatile water CPC, TSI 3777 nano enhancer and boosted TSI 3010, Atmospheric Measurement Techniques, 10, 2271-2281, 2017.