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气体 相关话题

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定义:红外光学原理的气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。 原理:由不同原子构成的分子会有独特的振动、转动频率,当其受到相同频率的红外线照射时,就会发生红外吸收,从而引起红外光强的变化,通过测量红外线强度的变化就可以测得气体浓度。 需要说明的是,振动、转动是两种不同的运动形态,这两种运动形态会对应不同的红外吸收峰,振动和转动本身也有多样性,因此一般情况下一种气体分子会
气体传感器主要有半导体式、接触燃烧方式、化学反应式、光干涉式、热传导式、红外线吸收散式等。而这当中以半导体气体传感器应用更为广泛。 半导体气体传感器结构特征 半导体气体传感器由气敏部分、加热丝以及防爆网等构成,它是在气敏部分的SnO2、Fe2O2、ZnO2等金属氧化物中添加Pt、Pd等敏化剂的传感器。传感器的选择性由添加敏化剂的多少进行控制,例如,对于ZnO2系列传感器,若添加Pt,则传感器对丙烷与异丁烷有较高的灵敏度;若添加Pd,则对CO与H2比较敏感。 半导体气体传感器工作原理 气体传感器
导热气敏材料根据不同可燃性气体与空气导热系数的差异来测量气体浓度。通常导热系数的差异通过电路转化为电阻的变化,传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。 当待检测气体的热导率高时,热量将更容易从热敏元件中消散,并且其电阻将减小。改变的电阻将通过信号调节和转换电路(一种可以将传感元件输出的电信号转换成便于显示、记录和控制的有用信号的电路),在那里它被惠斯通电桥转换成不平衡。 热导式气体传感器是一种电子式气体传感器,是一种能够感知环境中某种气
创新的智能烹饪传感器基于ZMOD4410气体传感器,提供改善室内空气质量的最新解决方案全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布ZMOD4410气体传感器,被Safera Sense智能烹饪传感解决方案作为核心部件使用。 ZMOD4410传感器可帮助Safera Sense确定用户厨房空气中挥发性有机化合物(VOC)和二氧化碳(CO2)浓度是否处于不健康水平。Safera选择瑞萨ZMOD4410气体传感器是基于其卓越的准确性、高可靠性和低功耗特性,这些性能非常适
电子发烧友网报道(文/李宁远)传感器作为感知周围环境的重要媒介,一直在诸多领域扮演着重要角色。和我们生活息息相关的气体传感,一直是传感器行业重要的细分领域,随着新材料,MEMS技术与电子电路技术的进步,气体传感也不断变化着。与此同时,不断发展的法规与安全标准对气体检测也提出了更严格的要求。目前,按照技术原理气体传感器可划分为半导体气体传感器、催化燃烧气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感器等多种类型。在气体传感器应用中,以半导体、电化学、光学技术流派为主。半导体气体传感的广泛测量半导体气体
- 这项技术将有助于加强对危险驾驶行为的探测,在美国危险驾驶行为是导致交通事故死亡的主要原因。 - 这项技术方案同时使用摄像头和红外气体传感器技术。 - 驾驶舱内嵌的传感器和摄像头系统通过驾驶员的呼吸和瞳孔探测信号来监测酒精含量 。 据麦姆斯咨询报道,近期,在国际消费电子展(2024 CES)上,领先的出行科技公司麦格纳推出了一项基于红外气体传感器和摄像头的预研发技术,用于预防危险驾驶。这一尖端解决方案是其不懈努力,提升道路安全进程的一个重要里程碑。 这项全新的安全技术以快速、可靠、经济的方式
人体胃肠道(GI)体外模拟器是研究食物对肠道微生物群影响的重要技术平台,可以对关键生物标志物进行连续和实时监测。然而,对胃肠道体外模拟器中气体生物标志物的全面和实时监测需要一种更加经济有效的方法,而迄今为止,这一目标的实现仍然具有一定的挑战性。 据麦姆斯咨询报道,近期,来自意大利博岑-博尔扎诺自由大学(Free University of Bozen-Bolzano)和布鲁诺·凯斯勒基金会(Bruno Kessler Foundation)的研究人员开发了一种基于碳纳米管(CNT)的集成式在线
近期,在接受机构调研中,和远气体回应其两大产业园投产进程,具体如下: 1. 潜江产业园:整体建设现已完成,其中高纯氨已进入试产阶段。品质已达7N级别,运行稳定。公司正筹备销售事宜,开展相关认证工作。其他如羰基硫,高纯氯气,高纯氯化氢,工业氯化氢等产品预计短期内即可建成并满足试生产条件。随着产业园产品线的逐步释放,预计产业链将不断完善,为公司长期发展贡献力量。 2. 宜昌产业园:三氯氢硅、四氯化硅现有量产并成功销售。此外,5000t/a电子级硅烷、硅烷偶联剂及氟基电子特气项目正在建设,预计到20
热式气体流量传感器简介 热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。 流量芯片由两个热偶堆和一个加热电阻组成,热偶堆对称分布在加热电阻的上、下游,加热电阻和热偶堆的热结处于一个隔热底座上。 加热电阻对热偶堆的热结进行加热,热偶堆热结和冷结之间的温度梯度导致输出电压。当流体静止时,加热电阻两侧对称位置的温度是相同的;当流体从右向左流动时等温线向左侧倾斜,加热电阻两侧对称位置的温度不再相同,温差可由置于加热电阻两侧的热偶堆测定 。 由于流
环境气体监测的研究历史已逾百年,与此同时,自供电气体传感器领域也在快速发展。自供电气体传感器主要是将环境能量转化为电能来实现自供电,目前已在人类健康监测、危险气体泄漏检测、预防酒驾、食品药品保存、农业生产以及工业设备状态监测等领域展现出巨大的应用潜力。尽管前景广阔,若想实现更广泛的商业化应用,自供电气体传感器仍需要突破许多关键技术。 据麦姆斯咨询报道,近期,华东理工大学和中国电子科技集团公司第十六研究所的研究人员在Next Materials期刊上发表了题为“Progress and pers