粉体传感器

仪器信息网粉体传感器专题为您提供2024年最新粉体传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括粉体传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的粉体传感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合粉体传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有粉体传感器相关的最新资讯、资料,以及粉体传感器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

粉体传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
    留言咨询
  • 山西科致成科技有限公司是专业从事气体传感器、报警仪校验检定装置研制开发、设计制造、技术服务和销售为一体的大型科技生产型企业,公司自创业以来,历经多年的市场风雨的洗礼,通过实施严格的区域代理制度及销售服务体制,以客户利益为最优先考虑来开展业务运营。在各级煤矿检测中心、经销商、用户和厂家的共同努力下,科致成校验装置得到了用户的广泛认可与信赖。科致成已成为国内同行业的领导品牌,成为了山西省煤矿行业的知名企业。 公司位于太原高新技术开发区,其前身太原科导电子有限公司始建于2002年,具有近十多年的光辉历程和先进的生产制造经验,是国内第一家生产KA型调校检测仪的厂家,产品畅销全国,山西科致成科技有限公司承继太原科导电子有限公司的产品品牌和生产优势。 公司技术力量雄厚,工艺设计先进,质量保证体系完善,检测手段先进、化验设备齐全,已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系认证。 企业主导产品为KA83J车载甲烷传感器检定装置、KA83型智能多路多功能校验台、KAJC-1型分站检测仪等KA系列产品,是国内品种最多、功能覆盖面最宽的气体传感器报警仪校验检定设备生产企业。KA83型、KA8316型品牌产品具有较高的声誉和市场知名度,不仅畅销省内,而且远销山东、河北、河南等省份和地区。 公司拥有通工艺、技术精的科研队伍,凭借着丰富的工作经验及专业知识,所生产的气体传感器校验台、气体报警仪检定装置始终保持着国内一流的技术水平,特别是KA83型智能多路多功能校验台在国内同行业中遥遥领先。 公司具有独特优势: 1、山西省内煤矿行业知名品牌; 2、具有东山煤矿、西山煤矿、华润联盛煤矿企业公司新品试验基地; 3、具有霍州煤电技术检测中心成熟产品培训基地; 4、和山西理工大学精诚合作,研发KA系列产品软件,拥有自主知识产权。 4、研发校验检定设备,属国内首创。 5、产品已通过山西省科技厅成果鉴定,具有国内领先地位; 6、产品已通过山西省经信委、煤炭厅新产品鉴定,可批量生产。 7、产品已在山西省质量技术监督局备案,并已申报多项国家专利。 公司可以根据用户要求,按照国家标准为您定做8路、16路、32路等多路甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体传感器报警仪校验台/检定装置,集设计,制造,安装,售后一体化,为您提供优质各种矿用气体检定装置/校验台;   未来,山西科致成科技有限公司将继续以高质量、低成本、全球化为战略目标,以高标准、精细化、零缺陷为作业路线,集成知识,整合创新,打造世界级品牌和全球最具竞争力的气体传感器报警仪校验检定设备制造基地。
    留言咨询
  • 合肥力智传感器系统有限公司,专门从事传感器、变送器、智能仪器、仪表等方面的科研开发与制造。公司成立十多年来,力智测控以雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种力敏传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于冶金、化工、油田、军工、航空航天、各大科研所、院校、汽车、交通、能源、机械制造、建材等行业的计算机和自动化过程控制。产品遍布全国,创新、诚信、奋进为企业精神,坚持以优质的产品,真诚的服务和卓越的信誉,共同创造和见证您我共同的辉煌历程。你的需要就是我们的服务。我们愿和国内外客商真诚合作、共同发展。我们等待着你的到来。
    留言咨询

粉体传感器相关的仪器

  • 激光粉尘传感器产品介绍激光粉尘传感器PM3003Q模块采用光学散射原理,可精确检测并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物的个数,内置四方特有的尘源智能识别,配以流量稳定的气泵,可实现颗粒物 PM2.5、PM10、TSP质量浓度的实时输出。激光粉尘传感器产品特性PM2.5、PM10、TSP同时输出工业级激光器,可靠性高防积灰设计,满足高灰尘环境测量体积小、便于安装激光粉尘传感器技术参数检测原理光散射原理检测范围0~50mg/m3最大可显示1000mg/m3PM2.5/PM10/TSP 测量精度0~1 mg /m3:±200μg/m31~50 mg/m3:±20%读数 (在典型工况下测试,即25± 2℃,50±10%RH,以Gold Sample作为参照) 推荐采样流量2L/min数据刷新频率1s工作条件30~70℃;5~95%RH储存条件-40~85℃;0~95%RH(非凝结)工作电压DC 5V±0.2V,纹波<100mV平均工作电流<150mA待机电流<25mA通讯接口UART(TTL 3.3V)产品尺寸W90.8*H60.2*D37.6 mm激光粉尘传感器应用领域扬尘监测仪网络化微站
    留言咨询
  • 一、矿用无线粉尘浓度传感器的概述 采用激光原理测量粉尘浓度,主要用于回采工作面或者掘进巷道末端等产尘地点实时监测粉尘浓度。二、矿用无线粉尘浓度传感器的特点1.采用无动力激光检测原理,功耗低;2.开放式探头结构,清晰方便快捷;3.采用超级天线,传输距离远且信号稳定可靠;4.具有电量实时上传,低电量现场提醒功能;5.采用低功耗、大容量电池设计,续航时间不小于25天;6.具有无线信号强度提示,便于确认传感器安装位置。三、矿用无线粉尘浓度传感器的技术参数1.产品型号:GCG1000W2.电池供电:7.5~10(V.DC)、工作电流≤100mA3.本安供电:9~25(V.DC)、工作电流≤60mA(24V.DC)4.测量范围:0~1000(mg/m³ )5.基本误差:±15%FS6.传输性能(1)有线传输距离:大于2000m、MHYVR电缆、线径截面大于1.5mm² (2)无线覆盖范围:大于100m(工作面环境下)7.续航时间:大于25天
    留言咨询
  • 土壤盐分传感器 400-860-5168转0609
    FJA-10型 土壤盐分传感器 一、用途特点  FJA-10型 土壤盐分传感器是观测和研究盐渍土和水盐动态的重要工具。   该传感器具有结构简单、性能稳定、读数响应时间快、操作使用方便等优点。可用于室内模拟实验,也可用于野外现场直接监测土壤里的水盐动态变化,因此,它是研究盐渍土发生、演变以及改良利用的理想的观测仪器。同时,也可以用作地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测。   该传感器最适宜与我们生产的DDB-2型便携式数字电导率仪或DDB-3型便携式数字温度电导率仪测定配套使用。也可以与FJA-6型智能电导温度仪配套使用,由于采用数字计算进行温度补偿,测定精度更高. 二、工作原理   FJA-10型 盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。   将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定 电极的灵敏度高,适用测量范围特别适用于高电导,因此非常适于土壤盐分的测定;与铂盐分传感器相比有相应时间快,性价比好的特点,因此在国民经济各部门中得到广泛的应用。 三、技术特性 1、测量范围和测量误差:在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差一般在5%以内,最大不超过10%。 2、平衡时间:小于20秒。 3、土壤含水量下限:所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提高。 四、传感器的校正方法 我国地域辽阔,各地区的土壤溶液盐分组成显著不同.虽然该传感器出厂前在实验室已经过了反复测试,校正,校正过程是在KCl或NaCl溶液中进行的.但是用户可以在使用前根据地区的盐分的组成重新对传感器进行校正,测定的结果才能符合当地的实际情况. 另外,传感器在使用了相当长的时间之后,或者在使用中发现有明显不正常等情况出现时,也需要对传感器的性能重新进行检查,校正,以免在使用中产生较大的误差. 校正方法 根据工作地区土壤溶液的盐分组成,配制一组不同浓度KCl或NaCl的校正溶液, 如0.01, 0.05, 0.1, 0. 15, 0.2 mol/L.仪器的电极常数调节器在1,测定时开在温补档,分别(建议测定三次取平均值)测定一组校正液(从低浓度到高浓度)在电导仪上读出一组25℃时的电导值,相对于一组校正液浓度作图.可以用性线回归,也可用二次多项式拟合,后者精度高. 五、传感器的安装 通常田间安装有开挖剖面和地面打孔两种方法 1开挖剖面安装 在需要埋设传感器的地方挖一土壤剖面,在剖面上确定需要埋设传感器的位置和深度,自下而上采用与传感器外径相同(或稍大)的小型取土器,水平挖出深约10-20厘米的土孔,将传感器水平插入直到孔底,再用土填实压紧,紧靠保证传感器的电极面与土壤紧密接触.最好将传感器的导线离开垂直剖面一定距离引出地面,以免雨水沿导线直接流到传感器周围影响到测试结果的直实性.一个剖面上埋设的几支传感器的插头最好按顺序固定在一个简易的支架上.并用塑料袋包好防止土粒和雨水进入.传感器埋设好之后,将剖面坑按原土层次序和容重回填压实,地面桎梏覆盖要保持和原来一样. 2地面打孔安装 在需要安装传感器的地方,用取土器(洛阳铲,麻花土钻,或特制的取土器)从地面上向下打一土孔到预定深度,用一端开口的细棒撑着传感器插到孔底,使其与土壤紧密接触,将棒缓缓拔出.然后分层回填夯实. 与埋设的传感器相对应,应承在距传感器20厘米左右,可并列同时埋设一组 组壤水分张力计,观测土壤水分的变化.可以获得水盐动态的变化资料. 六、传感器观测与结果计算 1 观察时间 一般情况下可每日上午8时观测一次,如果盐分变化不大,可隔日或5日观测一次,盐分变化较大时,可以根据需要随时观察. 2盐分的测量与结果计算 (1)按电导仪说明书,电极常数调为100,温度补偿状态. (2)将盐分传感器的插头分别插入相应的插座中.就可进行测定.仪器可直接显示25℃时的电导值. (3)左图用测定标准KCl标准曲线,X=(Y-b)/A.可以用线性回归求出盐分含量,但误产在一些.如果用一元二次多项式回归,虽有较高的精度,但求解麻烦,如果用EXCEL事先编好程序,求解就很方便了.只要输入电导率(25℃),就自动生成测定样品浓度值mol/L. KCl标准溶液的浓度mol/L DDB-2电导仪上25℃的电导值mS 0.01 0.93 0.05 4.2 0.1 7.7 0.15 10.8 0.2 13.4 传感器测量标准KCl溶液线性回归曲线 传感器测量标准KCl溶液二次回归曲线 土壤盐分传感器通常存在一定的非线性经过两种不同的回归以后,对相同的25℃的电导值产生的误关是相差很大. 我们以25℃的电导值7.7mS为例,则线性回归曲线的盐的浓度为0.1065mol/L,则相对误差为6.5% 而二次回归曲线的盐的浓度为0.0996mol/L,则相对误差为0.4%.因此如果一个土壤盐分传感器的提供二种参数满足用户不同的要求是必要的。 七、注意事项 1为了保持盐分传感元件的稳定性和准确性,在使用过程中要防止油类等污染物的污染. 2盐分传感器插头的保护:在野外观察时, 盐分传感器插头需要加以保护,以免土粒或雨水进入,或遭到人为的破坏,影响观察. 3在使用过程中不要拆动盐分传感器,以免损伤.
    留言咨询

粉体传感器相关的资讯

  • 基于抗体和分子印迹构建HAS检测生物传感器
    该研究首次提出了一种聚合物多模波导,其特征在于开创性的匙形几何形状,用于设计表面等离子体共振(SPR)生化传感器。通过在匙形波导上层叠约60nm的金纳米膜来实现等离子体元激发。由于波导的特殊几何结构,确定了两个不同的传感区域:一个位于勺子颈部的平面传感区域和一个位于碗上具有倾斜表面的凹面传感区域。体感度(Sn)与传感器发射/收集光的方式(平行或垂直于波导的主轴)和被询问的感测区域(平面颈部或角碗)相关,表明传感器的性能可以根据所选的测量配置方便地调整。SPR传感器的特性表明,颈部的Sn为750nm/RIU,碗部的Sn为950nm/RIU。为了进一步检查特殊的传感特征并评估应用环境,这两种受体都对人血清白蛋白(HSA)具有特异性:碗区的抗体(高Sn);颈部区域(低Sn)上的分子印迹纳米颗粒(纳米MIP)。实验结果表明,免疫传感器的检测限(LOD)为280 pm,纳米MIP传感器的检测极限(LOD),为4.16fm。HSA多传感器的总体响应包含八个数量级,表明匙形波导提供多尺度检测,并具有设计多分析物传感平台的潜力。图1(A)匙形光波导的几何形状(B)碗面角度的细节(C)等离子体传感平台的设置(D)光导效应的变化可以在未涂覆波导上被理解为光散射的变化。图2基于匙形聚合物波导的实验SPR传感器配置。图3(A)共振波长变化。图4是(A)纳米MIP的功能化感测区域的表面形貌的原子力显微镜3D视图;(B)抗体功能化传感区。图5(A )具有抗体受体的等离子体光谱,获得的HSA浓度范围为0.53-5300nm。(B)相对于空白的共振波长变化的绝对值,绘制为HSA浓度的函数(半对数标度);(C)具有纳米MIPS受体的等离子体光谱,HSA浓度范围为0.53–530 fM。(D)相对于空白的共振波长变化的绝对值。原文题目:Spoon-shaped polymer waveguides to excite multiple plasmonic phenomena: A multisensor based on antibody and molecularly imprinted nanoparticles to detect albumin concentrations over eight orders of magnitude.原文链接:https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114707
  • 科学家研发石墨烯材料传感器可检测分子级气体浓度变化
    英国南安普顿大学和日本先进科学技术研究所的科学家研发了一种以石墨烯为原材料的传感器,能检测出室内空气污染且精度极高。这一研究近日发表在《科学进展》期刊上。新研发的传感器可以感应到来自建筑、家具用品的二氧化碳分子以及挥发性有机化合物(VOC)气体分子。近年来,由个人居住环境中的空气污染引起的健康问题与日俱增。  这些有害化学气体的浓度水平一般在几十亿分之一(ppb),用现有的环境传感技术难以检测到,因为这些传感器只能检测到浓度为百万分之一(ppb)的此类气体。  该研究团队研发出的石墨烯传感器在通电后,可使单个的二氧化碳分子一个一个吸附到石墨烯材料上,并在分子水平上检测其浓度。其原理是:装置中的石墨烯材料采用单原子悬浮束式层状结构,石墨烯材料周边有弱电场分布。当单个二氧化碳分子或挥发性有机气体分子接触或离开石墨烯材料时,石墨烯的电阻率受影响发生改变,传感器能够检测到这种变化,由于能够检测到分子级的浓度变化,因此这种传感器拥有相当惊人的精度。在试验中,原型传感器可检测到一分钟内30ppb的二氧化碳浓度变化。而且传感器非常紧凑小巧,科学家相信其有望应用于制成便携廉价的空气污染监测装置。
  • 【2023世界传感器大会】MEMS智能传感器——先进技术分论坛成功召开
    2023年11月5日,2023世界传感器大会“MEMS智能传感器——先进技术分场活动”在郑州国际会展中心成功召开。来自智能传感器等领域专家学者、企业代表、新闻媒体近2000余人线上线下参加会议。会议由郑州市人民政府、河南省科学技术协会、沈阳仪表科学研究院有限公司、传感器国家工程研究中心、中国仪器仪表学会仪表元件分会、中国仪器仪表学会仪表工艺分会承办,郑州(国家)高新技术产业开发区管理委员会、郑州市科学技术协会、郑州众智科技股份有限公司协办。河南省科学技术协会副主席王继芬、郑州市人民政府副秘书长王举等领导出席会议并致辞。由沈阳仪表院院长助理、行业中心主任张阳主持。沈阳仪表院院长助理、行业中心主任张阳领导致辞中国工程院蒋庄德院士致开幕词。蒋院士回顾了MEMS智能传感器技术的发展历程,并鼓励中国传感器人在传感器产业细分领域不断攻坚克难、突破瓶颈,以国家战略需求为导向,加快实现高水平科技自立自强。中国工程院蒋庄德院士致开幕词中国科学院上海微系统与信息技术研究所李铁研究员作《微型全集成红外CO2气体传感器及其应用》主题报告,分享了红外二氧化碳气体传感器发展现状以及最新应用领域。传感器国家工程研究中心副总工程师、沈阳仪表院研发中心主任张春光作《大型模锻压机状态监测传感器关键技术研究》主题报告,介绍了压力传感器、位移传感器、振动传感器、粘度传感器在大型装备中应用的关键技术。西安交通大学赵立波教授聚焦压力传感器技术做《微纳特种压力传感器技术》专题报告。杭州师范大学传感技术中心钱正洪主任作《磁传感测量与数据融合处理技术》专题报告,从磁传感芯片的设计、信号测量与数据融合等方面作了详细的介绍。国防科技大学吴学忠教授作了《AI赋能MEMS传感器智能化发展新趋势》专题报告,从MEMS传感器智能化发展需求、技术途径、发展现状及趋势四个方面梳理了MEMS智能传感器技术发展方向。杭州晶华微电子股份有限公司副总经理赵双龙作了《智能传感器中国芯的方案》专题报告,分享了传感器信号调理芯片国产化方案。中科院上海微系统与信息技术研究所研究员李铁传感器国家工程研究中心副总工程师沈阳仪表院研发中心主任张春光西安交通大学教授赵立波杭州师范大学传感技术中心主任钱正洪国防科技大学教授吴学忠杭州晶华微电子股份有限公司副总经理赵双龙本次会议围绕MEMS智能传感器的前沿技术、产业趋势和热点问题等进行了深入研讨,来自不同领域的行业专家分享了传感器技术、产业和应用领域的最新研究成果,探讨了今后的发展方向。

粉体传感器相关的方案

粉体传感器相关的资料

粉体传感器相关的试剂

粉体传感器相关的论坛

  • 气体传感器分类_气体传感器检测部件

    [align=center]气体传感器是将气体浓度转换成电信号的部件。在二次开发和升级之后,气体传感器的电信号可以转换成数字信号。人们可以方便地直接检查气体浓度值。[/align]气体探测器的核心部分。气体传感器属于核心部件,不能直接使用。由于传感器信号很小,它只能输出nA电平信号,这很难收集。每个传感器的一致性不同,管理起来不方便。最后它也容易受到温度和湿度的干扰,并且这些值容易出现偏差。原始传感器给用户带来很多不便。没有开发经验的用户不仅开发不好,即使开发出来,检测价值也不稳定,这不仅浪费时间和精力,而且还延误了项目的进度,这不符合成本效益。有许多类型的气体和不同的属性,因此有许多类型的气体传感器。根据待测气体的性质,可分为:用于检测易燃易爆气体的传感器,如氢气、一氧化碳、气体、汽油挥发性气体等 用于检测有毒气体的传感器,如氯、硫化氢、胂 用于检测工业过程气体的传感器,例如氧气中的二氧化碳、炼钢炉中的热处理炉 用于检测大气污染的传感器,如NOx、 CH4、 O3形成酸雨,甲醛等家庭污染。根据气体传感器的结构,可分为干式和湿式 根据传感器的输出,它可以分为两种类型:电阻型和电阻型 根据测试机构的说法,它可分为电化学方法、,电法、,光学方法、化学法等几种类型。气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探头中。基本上,气体传感器是将特定气体体积分数转换成相应电信号的换能器。探针通过气体传感器调节气体样品,通常包括过滤杂质和干扰气体。、干燥或冷却、样品吸入,甚至样品的化学处理,以便化学传感器更快地进行测量。因此,为了便于信号采集和统一管理,SZC利用其独特的核心技术和多年的传感器技术经验,开发出智能气体传感器模块。气体传感器已经开发和升级。通过比较、采样步骤、滤波、校准、信号放大、温湿度补偿,沉国安智能气体传感器模块已经开发完成。沉国安智能气体传感器模块可以对应数千种气体,每种气体对应数十种气体检测范围。对于该产品系列,智能传感器模块可达数万个。根据用户的情况和选择,沉国安只能根据用户的情况制作适合用户的智能传感器模块。这是沉国安产品独家销售的原因之一。气体传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨流量传感器[/color][color=#333333]丨压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html[color=#333333]丨电流传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]超声波传感器丨光纤传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 【资料】气体传感器的基础知识

    目前按照气敏特性来分,气体传感器主要分为:半导体型、电化学型、固体电解质型、接触燃烧型、光化学型等气体传感器,又以前两种最为普遍。 一、半导体型气体传感器的优缺点自从1962年半导体金属氧化物陶瓷气体传感器问世以来,半导体气体传感器已经成为当今应用最普遍、最实用的一类气体传感器。它具有成本低廉、制造简单、灵敏度高、响应速度快、寿命长、对湿度敏感低和电路简单等优点。不足之处是必须在高温下工作、对气体或气味的选择性差、元件参数分散、稳定性不理想、功率高等方面。 二、半导体传感器需要加热的原因半导体传感器是利用一种金属氧化物薄膜制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化。气体分子在薄膜表面进行还原反应以引起传感器电导率的变化。为了消除气体分子达到初始状态就必须发生一次氧化反应。传感器内的加热器可以加速氧化过程,这也是为什么有些低端传感器总是不稳定,其原因就是没有加热或加热电压过低导致温度太低反应不充分。 三、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器是通过检测电流来检测气体的浓度,分为不需供电的原电池式以及需要供电的可控电位电解式,目前可以检测许多有毒气体和氧气,后者还能检测血液中的氧浓度。电化学传感器的主要优点是气体的高灵敏度以及良好的选择性。不足之处是有寿命的限制一般为两年。 四、半导体传感器和电化学传感器的区别 半导体传感器因其简单低价已经得到广泛应用,但是又因为它的选择性差和稳定性不理想目前还只是在民用级别使用。而电化学传感器因其良好的选择性和高灵敏度被广泛应用在几乎所有工业场合。 五、固态电解质气体传感器 顾名思义,固态电解质就是以固体离子导电为电解质的化学电池。它介于半导体和电化学之间。选择性,灵敏度高于半导体而寿命又长于电化学,所以也得到了很多的应用,不足之处就是响应时间过长。 六、接触燃烧式气体传感器 接触燃烧式气体传感器只能测量可燃气体。又分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式,原理是气敏材料在通电状态下,可燃气体在表面或者在催化剂作用下燃烧,由于燃烧使气敏材料温度升高从而电阻发生变化。后者因为催化剂的关系具有广普特性应用更广。 七、光学式气体传感器光学式气体传感器主要包括红外吸收型、光谱吸收型、荧光型等等,主要以红外吸收型为主。由于不同气体对红外波吸收程度不同,通过测量红外吸收波长来检测气体。目前因为它的结构关系一般造价颇高。

  • 分体式传感器和一体式传感器的区别

    分体式传感器和一体式传感器的区别

    [font=宋体][back=white]分体式液位传感器和一体式液位传感器的区别在于其结构和安装方式。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]分体式液位传感器将菱镜部分直接设计到用户水箱上,通过模具一体成型。光学组件则分离出来,置于水箱外部进行感应。传感器独立于水箱外部,中间可以间隔空气。这种设计解决了水箱需要移动加水的问题。使用分体式传感器的产品具有精准的水位感应,而且水箱无外部结构件干涉,更易于清洁,避免了传感器边角细菌滋生的问题。[/back][/font][align=center] [img=,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281436057955_6195_4008598_3.jpg!w690x333.jpg[/img][/align][font=宋体][back=white]一体式液位传感器将光学组件和菱镜部分集成在一起,形成一个整体结构。这种传感器直接安装在水箱内部,通过感应水位来进行检测。一体式传感器的安装相对简单,但由于直接安装在水箱内部,可能会受到水箱内部结构的干扰,清洁起来也相对困难。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]分体式液位传感器和一体式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]在结构和安装方式上存在差异。分体式传感器通过将菱镜部分设计到水箱上,光学组件分离出来进行感应,解决了水箱移动加水的问题,并具有精准感应和易清洁的优点。而一体式传感器则直接安装在水箱内部,安装简单但可能受到水箱内部结构的干扰。[/back][/font]

粉体传感器相关的耗材

  • 体化风向风速传感器 型号:ZRX-26724
    风速风向体化传感器/体化风向风速传感器 型号:ZRX-26724风速传感器(变送器)采用传统三风杯风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度,启动好;杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、农业及交通等域。风向传感器(变送器)内采用密电位器,并选用低惯性轻金属风向标响应风向,动态特性好。该产品具有量程大、线性好、抗雷击能力强、观测方便、稳定可靠等优点,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、农业及交通等域。术参数风速传感器:测量范围:□ 0~45m/s □ 0~70m/s准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)分 辨 率:0.1m/s启动风速:≤0.5m/s供电方式:□ DC 5V □ DC 12V □ DC 24V □ 其他 输出形式:□ 脉冲:脉冲信号 □ 电流:4~20mA □ 电压:0~5V □ 电压:0~2.5V □ RS232 □ RS485 □ TTL电平:(□频率 □脉宽) □ 其他 负载能力:电流型输出阻抗≤600Ω 电压型输出阻抗≥1KΩ作环境:温度-40℃~50℃ 湿度≤100RH防护等级:IP45线缆等级:额定电压:300V 温度等级:80℃产品重量:130 g产品耗:50 mW风向传感器:测量范围:0~360°准 确 度:±3°启动风速:≤0.5m/s供电方式:□ DC 5V □ DC 12V □ DC 24V □其他
  • CNR 4四分量净辐射传感器
    :CNR 4四分量净辐射传感器采用全新设计的结构外形,辐射传感器探头与仪器本身有机整合为一体,外形更加小巧、轻便,为用户的使用带来更多的方便。 CNR4标配有Pt-100铂电阻和10K热敏电阻,用于测量仪器的内部温度,对所测量的辐射数据进行补偿修正,从而使测量数据更加准确、可靠。它配备的防水电缆使其能够避免降水或水汽对设备产生的不利影响。用户可以为CNR4选配具备加热功能的通风装置,不仅能够保证净辐射传感器周围环境的空气流通,进一步减小温度对测量产生的影响,而且其自带的加热装置能够有效融化覆盖在设备上的积雪、凝霜等,保证设备正常工作。CNR4使用的可拆卸安装支架为运输和使用都提供了极大的便利。应用领域: 基准仪器测试;气象学:辐射平衡研究;建筑研究:热应力研究;太阳能:热交换研究。技术规格:短波辐射传感器波长范围300~2800nm(50%点)灵敏度10~20 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间18秒(95%)非线性1%(0~1000 W/m2辐射度)灵敏度的温度依赖性4%(-10~+40℃)测量范围0~2000 W/m2倾斜误差1%零点误差A15 W/m2(0~200 W/m2/红外净辐射)零点误差B3 W/m2(在5K/h温度变化),1 W/m2(安装CVF4)视场角上部180°,下部150°方向误差20 W/m2(角度最大80°和1000 W/m2辐射度)测量范围0~2000 W/m2非稳定性1%光谱选择3%(350~150nm光谱间隔)每日总的不确定性5%(95%可信度)WMO标准良好等级ISO标准一等仪器校准ISO 9847:1992 annex A.3.1长波辐射传感器波长范围4500~42000nm(50%点)灵敏度5~15 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间18秒(95%)非线性1%(-250~+250 W/m2辐射度)灵敏度的温度依赖性4%(-10~+40℃)倾斜误差1%窗口加热偏移6 W/m2(0~1000 W/m2/太阳辐射度)视场角上部180°,下部150°净辐射测量范围-250~+250 W/m2非稳定性1%光谱选择5%(8000~14000nm光谱范围)每日总的不确定性10%(95%可信度)室内校准温度传感器热敏电阻和Pt-100整体工作温度-40~+80℃工作湿度0~100% RH电缆长度标准10米,可选20米和50米尺寸长度405毫米×高度47~66毫米重量850克(不含电缆)防护等级IP67产地:荷兰
  • 深水测温传感器
    深水测温传感器 型号:ZRX-29980 深水温度仪也称作“深水测温仪”、“地下水测温仪”、“海洋测温仪”、“海水测温仪”等。用于深水测温,适用于冻结孔测温,水井,地热井,温泉井,热水井,海洋、静态或动态液体、气体、土壤剖面、及某空间的温度测量,深度可根据客户要求定制。深水测温仪是数字液晶显示的温度测试仪,直观清晰,测温度,使用方便,便于操作。 产品特点: 1、内置液晶照明能,以便在光线较暗处查看数据; 2、字调校,可对零点误差,满度误差行修正; 3、8-15段拆线修正能,可对传感器非线性误差行修正; 4、低耗设计,整机作电流仅为1mA; 5、无操作自动休眠能; 6、传感器可互换,性能稳定,误差小; 7、低电量提醒能; 术参数: 电 源:DC9V 6F22 耗:≤10mW 使用环境:-20~60℃ (特殊需求:-50~200定制) 外形尺寸:132x72x32mm 重 量:200g(不含传感器) 测温范围:-50~200℃ 分 辨 率:0.1℃ 度:±0.2℃ 传感器规格:φ10×70mm(铜棒) 导线长度:1-1000m意选择
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制