欧米伽传感器

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欧米伽传感器相关的厂商

  • 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
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  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 如需了解更多详细信息,请搜索深圳市飞睿科技有限公司传感器雷达 雷达的传感器 毫米波雷达传感器厂家 飞睿科技FR58L2MS-3020S(A)微波感应传感器利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。 广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。产品特点:比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料内置MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度传感器雷达 雷达的传感器 毫米波雷达传感器厂家 雷达感应距离可以通过 MCU 来配置,其极限感应距离达 12 米,实际感应距离可根据需要灵活调节如果使用环境是相对狭窄的空间,那么感应距离和角度会发生相应变化。 管脚定义:PIN脚功能备注VCC电源PIN默认未贴LDO,供电电压5V,如需12V供电需要增加LDO,此时供电VCC为5V~12VGND接地PINTX烧录口tCLK兼容UARL TX及IO口RX烧录口tDIO兼容UARL RX及IO口OUT输出信号输出信号为高低电平,默认输出低电平PIN脚功能备注VCC电源PIN默认未贴LDO,供电电压5V,如需12V供电需要增加LDO,此时供电VCC为5V~12VGND接地PINTX烧录口tCLK兼容UARL TX及IO口RX烧录口tDIO兼容UARL RX及IO口OUT输出信号输出信号为高低电平,默认输出低电平技术参数:参数小值典型值大值单位备注发射频率572558005875MHZ输入电压4.555.5V如输出宽压,需加LDO输出高电平5V输出低电平0V波束角120和天线相关工作电流38mA感应距离0.12.512M可调延时时间10S可调光敏阈值N/AN/AN/A无光敏工作温度-3085°C存储温度-50125°C参数小值典型值大值单位备注发射频率572558005875MHZ输入电压4.555.5V如输出宽压,需加LDO输出高电平5V输出低电平0V波束角120和天线相关工作电流38mA感应距离0.12.512M可调延时时间10S可调光敏阈值N/AN/AN/A无光敏工作温度-3085°C存储温度-50125°C传感器雷达 雷达的传感器 毫米波雷达传感器厂家 可根据客户需求定制延时时间 ,是否需要光敏开关以及触发强度近年来,自动驾驶无疑成为了科技界和汽车界的一个热门话题,谷歌、百度、苹果、Uber等科技公司以及特斯拉、奥迪、奔驰、宝马等技术公司都投入自动驾驶领域。不过,关于自动驾驶技术路线的争论也是一个颇有争议的话题。一方面,人们相信无人驾驶汽车将提高道路安全,降低基础设施费用,并提高儿童、老年人和残疾人的自力更生能力,从而确保未来的美好。另外,也有很多人担心汽车黑客,车祸的危险,与开车有关的工作也会减少。研究发现,54%的成年人担心自动驾驶汽车的发展,只有40%的人对汽车自动化的发展前景表示乐观。调查还显示,人们对自动驾驶汽车的看法和态度截然不同。毋庸置疑,自动驾驶是一个复杂且充满争议的技术。要理解无人驾驶汽车的安全,我们必须弄清其工作原理,以及何种类型的感应器能帮助自动驾驶汽车行驶,并能识别路上的物体,从而避免交通事故。下面工采网小编和大家一起来看一下自动驾驶汽车的传感器技术解决方案。自动化是汽车智能化发展的终方向,激光雷达、摄像机、毫米波雷达、超声传感器等传感器是实现自动驾驶的硬件基础。自动驾驶汽车离不开物联网传感器:它们能让汽车看到并感知道路上的一切,还能收集安全驾驶需要的信息。例子:这些信息被处理和分析,以建立点到B点的路径,并向汽车控制设备发出相应的指令,如转向、加速和刹车。另外,物联网传感器能够收集包括实际路径、交通阻塞和路上的障碍等信息,并且能够在物联网车之间共享。这种通讯叫做车对车通讯,帮助提高驾驶自动化。目前,大部分汽车制造商一般会使用以下三种类型的自动驾驶汽车传感器:摄像机、雷达和激光雷达。下一步,我们将学习它们的工作原理。摄像头照相机就像人类驾驶员的眼睛一样,自动驾驶汽车利用摄像机来观察和解读路上的物体。这些车将各种角度的照相机都装上了摄像机,使它们能看到360°的外部环境,并能看到周围交通状况的更大画面。现在,3D摄像机可以用来显示非常细致的真实图像。图象传感器可以自动检测目标物,分类并确定目标距离。比如,照相机能识别其它车辆、行人、骑车者、交通标志和信号、道路标识、桥梁和护栏。传感器雷达 雷达的传感器 毫米波雷达传感器厂家雷达传感器对于自动驾驶的总体功能来说,雷达(无线电探测和测距)传感器起着关键作用:它能发射无线电波,并实时测量目标的距离和速度。近程和远距雷达传感器一般用于车辆,并且有不同的功能。近距离(24GHz)雷达应用可实现盲点监控、车道保持辅助和停车辅助,而远距离(77GHz)雷达传感器则具有自动距离控制和刹车辅助功能。不像照相机,雷达系统在多雾的天气下一般都不会出现问题。激光器的传感元件激光器(光电探测和测距)传感器的工作原理与雷达系统相似,不同在于,它们使用激光而非无线电波。激光雷达不仅能对路面上不同物体进行测量,还能生成被探测物体的三维图像,并绘制出其周围环境图。与激光雷达相比,毫米波雷达具有探测距离远、不受气象条件影响和成本低等优点。因为亳米波雷达使用硅基芯片,不会特别昂贵,也不涉及复杂的工艺,同时,目前正处于二次工艺转换的重要阶段,成本还有可能下降。相对于激光雷达来说,暂时高昂的成本和较低的技术壁垒和本身全天候工作的优势,毫米波雷达可以说是当前创业企业进入自动驾驶市场的门槛较低。但根据传感器雷达 雷达的传感器 毫米波雷达传感器厂家激光雷达的结构,可以制作出环绕车辆的360度全景图,而不是依靠狭窄的视野。由于具有上述两大优势(Google、Uber和Toyota),自动驾驶汽车制造商选择了激光雷达。利用工采网提供的激光雷达传感器自动驾驶技术,利用工采网提供的固体面阵激光雷达测距传感器使用时间飞行法用于距离测量,它发出的一种调制过的近红外线,当光线与物体接触后,再由接收到。通过计算发送和接收光的时间和相位差来转换所拍摄场景的距离。自动驾驶汽车的传感器雷达 雷达的传感器 毫米波雷达传感器厂家传感器在未来自动驾驶方面扮演着重要的角色:它们能让汽车监测周围环境,探测障碍,规划道路。与汽车软件和计算机相结合,系统可以完全控制车辆,这样就可以节省很多时间,执行更有效的任务。事实上,司机一天要花50分钟坐在车里,你可以想像一下,自动驾驶对我们生活的这个快节奏世界来说是多么珍贵。虽然自动驾驶技术发展很快,但是商用汽车还没有达到自动驾驶要求的4级标准。为保证道路安全,厂商仍需认真改善技术的各个方面。
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  • 如需了解更多详细信息,请搜索深圳市飞睿科技有限公司无锡微波雷达传感器厂家报价 毫米波雷达传感器性价比高飞睿科技FR58L4LD-2020E(A)微波感应传感器利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。 广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。产品特点:无锡微波雷达传感器厂家报价 毫米波雷达传感器性价比高比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料板载MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度雷达探测范围:无锡微波雷达传感器厂家报价 毫米波雷达传感器性价比高雷达感应距离可以通过 MCU 来配置,其极限感应距离达22米,实际感应距离可根据需要灵活调节如果使用环境是相对狭窄的空间,那么感应距离和角度会发生相应变化。 管脚定义:PIN脚功能备注VCC模块供电默认未贴LDO,可用锂电池或干电池直接供电(2.7~4.8V),如供电电压超过5V需要增加LDO,此时供电VCC为5V~12VGND接地PINSDAI2C接口SCLI2C接口OUT输出信号输出信号为高低电平(0V/3.3V)IF模拟信号输出IF模拟中频信号输出无锡微波雷达传感器厂家报价 毫米波雷达传感器性价比高技术参数:参数小值典型值大值单位备注发射频率572558005875MHZ输入电压2.73.74.8V如输出宽压,需加LDO输出高电平 2.23 3.3V输出低电平0V波束角60120和天线相关工作电流6875uA如果加OTP工作电流达123uA感应距离0.12.522M可调延时时间2S可调光敏阈值N/AN/AN/A无光敏工作温度-3085°C存储温度-50125°C5.8G微波雷达等传感技术作为一种特殊的距离/位移测量手段,能够解决近程目标的测量问题,因而也被称为近程雷达。已从军用领域扩展到民用领域,并在位置测量、人物识别、速度测量、环境监测、位移监测等方面得到应用。相对于其他传感技术,5.8G雷达传感技术具有非接触、抗雨雾粉尘等独特优点,逐渐成为近程目标位移测量领域的一种重要传感手段。微波雷达传感技术多种多样,根据雷达发射信号的不同,可以将雷达大致分为两大类: 单频雷达、宽带雷达。单频雷达的发射信号为单频微波连续波信号(CW) ,也可以称其为多普勒雷达,适用于目标速度、高精度位移的测量; 宽带雷达的发射信号具备一定带宽,根据雷达发射信号的差别可以将宽带雷达划分为脉冲超宽带 (IRUWB) 、线性调频连续波(FMCW) 、步进频率连续波(SFCW) 等几种,相比于CW雷达,宽带雷达具备多目标分辨能力,能够完成多目标的同时测量。虽然微波雷达是用以测量雷达主机与被测目标之间的距离,但是可以通过多台主机对同一目标的距离测量,并利用各雷达主机之间的已知空间位置关系、解算出被测目标的空间三维坐标,从而完成目标的空间定位。由于雷达的发射信号不同,各雷达系统的测量原理、结构组成均有所差异。CW雷达的系统较简单,它只需要一个单频微波源,通过将目标的反射信号与发射信号进行干涉解调,解调出干涉信号的频移与相移信息,即可完成目标的速度与位移测量,得到精度较高的测量结果。IR-UWB 雷达发射出脉冲宽度较窄的微波脉冲信号,通过测量目标反射信号与发射信号间的时间差完成目标距离的测量,当目标发生移动时则可完成目标的位移测量; 当测量多个距离不同的目标时,目标对应回波脉冲的时间将有所不同,在满足雷达脉冲分辨能力的情况下完成多目标分辨。FMCW雷达呈周期性地发出频率随时间线性连续变化的微波信号,将目标反射的回波信号与发射信号进行混频处理,得到反应目标距离的差拍信号,根据拍频的大小完成目标距离的测量; 当测量多个距离不同的目标时,目标对应的拍频将有所不同,进而完成多目标的分辨。SFCW雷达与FMCW相类似,不同的是SFCW雷达不是发射出频率随时间线性连续变化的微波信号,而是发射频率随时间步进增加的微波信号,雷达接收到目标反射的回波信号后,与发射信号在雷达解调器件中发生干涉、输出干涉相位(与CW雷达类似) ,通过对一个周期内所有步进频率微波的干涉相位进行运算处理,完成目标距离的测量,并根据干涉相位信息完成目标位移测量。上述4种类型微波雷达都有各自侧重的应用研究领域,涉及社会需求的多个方面,也有各自的特点。CW雷达在近距离高精度位移测量、生命信号探测方面的研究较多; IR-UWB雷达的研究体现在室内定位、生命信号探测、穿墙探测方面;FMCW雷达具备速度、距离测量的特点,在智能交通、空间定位、高精度物位测量、目标速度方面均有应用;SFCW雷达则由于其具备多目标识别、相位高精度位移测量的优点,在结构监测方面已有应用产品报道。飞睿科技的FR5微波感应传感器,利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。 广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料板载MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。由于芯片已集成5.8G微波电路、中频放大电路及信号处理MCU,外围元器件少,集成度高且生产一致性好,在保证传感器性能的同时大大减小了整体尺寸。该5.8G微波雷达传感器可用于检测人体存在或移动目标感应等各种场景,包括智能家居、物联网以及智能照明等领域,特别在家电和卫浴市场,可用来实现屏幕唤醒及手势控制等功能,因其具有超高性价比而获得广泛应用。雷达感应距离可以通过MCU来配置,其极限感应距离达12米,实际感应距离可根据需要灵活调节。
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  • 热电偶线温度传感器 400-860-5168转0980
    热电偶线可广泛用于各种低温场景,即使不考虑强磁场或高辐射通量的影响,其温度精度需要采用特殊技术才能接近 1%,如果在带有温度梯度的环境中使用用,热电偶的使用问题会变得更加复杂。 Lake Shore部分控温仪可以加装热电偶输入卡,因此可以和大多数的热电偶传感器配合使用。主要特征E型(铬镍合金-康铜)☛ 在通常用于低温的标准热电偶类型中具有极高的灵敏度,温度低至 40 K 的极佳选择。K型(铬镍合金-铝镍合金)☛ 建议在惰性气氛中连续使用。在20 K时灵敏度为4.1 mV/K(约为E型的1/2)。热电偶线温度传感器参数基本信息标准曲线适用温度使用范围最低温度最高温度*E型3.15 K953 KK型3.15 K1543 K*温度上限取决于热电偶线尺寸;高于 473 K使用时,必须去除绝缘层订购信息订货号解释: TC = 热电偶线Y = 热电偶线类型,E型或K型ZZ = 热电偶线径(不包括绝热层),一般30指30 AWG,36指36 AWGXX = 热电偶线长度 热电偶线36 AWG = 0.005 in (0.127 mm) 线径,不包括绝热层30 AWG = 0.010 in (0.254 mm) 线径,不包括绝热层所有热电偶线都是 Teflon 绝热线--壁厚 76.2 µ m订货号描述TC-Y-ZZ-03热电偶线 — 3 mTC-Y-ZZ-06热电偶线 — 6 mTC-Y-ZZ-10热电偶线 — 10 mTC-Y-ZZ-20热电偶线 — 20 mTC-Y-ZZ-50热电偶线 — 50 m
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  • 【2023世界传感器大会】中欧传感器产业合作交流会在郑州顺利召开
    11月6日,2023世界传感器大会——中欧传感器产业合作交流会在郑州顺利召开。此论坛由河南省人民政府、中国科学技术协会主办,中国仪器仪表学会、郑州市人民政府、德中友好协会联合会承办,来自高校、科研院所、企业等代表150余人参会。论坛由清华大学苏州汽车研究院(相城)协同控制所副所长刘玉敏主持。中国仪器仪表学会副秘书长张莉、郑州市人民政府副秘书长王凤霞为论坛致开幕辞。中国仪器仪表学会副秘书长张莉致辞郑州市人民政府副秘书长王凤霞致辞清华大学苏州汽车研究院(相城)协同控制所副所长刘玉敏主持论坛欧洲科学院院士亨利H拉达姆森以线上报告的形式介绍了红外器件的发展现状和中国在该领域的新机遇,他展示的采用了短波红外(SWIR)技术的照片,相比传统光学照片和热成像照片有更多成像细节和成本上的优势。“这项突破性技术可以广泛应用在汽车制造、肿瘤检测等领域。”亨利院士兴奋地表示,相关的设备和芯片都已在中国生产,这项技术拥有着光明的未来。葡萄牙使馆商务处中国区投资主管玛丽安娜威尔逊介绍了葡萄牙半导体产业发展现状和合作机遇,分享了葡萄牙在半导体、传感器、信息技术、AMKOR技术等领域的发展,在传感器相关领域的人才培养,以及葡萄牙的营商环境等。“大多数人工智能的动作以及应用场景都是通过传感器来进行表达和传达的。”剑桥大学制造研究院工业顾问刘铠文博士介绍了AI人工智能领域前沿应用—通过AI多模态测评技术革新教育评价体系。他举例,“剑桥大学老师每年要花600个小时去给学生做评价,我们研发的打分评价系统,可以直接帮老师减少80%的繁重工作量。”着重分享了AI多模态测评技术在教育评价体系中的优势与应用。IMAP大中华区管理合伙人王俊雄介绍了欧洲传感器行业的并购市场情况。“欧洲市场现在由于技术创新,汽车、医疗、航空航天、消费电子等领域都处在爆发式的增长期。”王俊雄认为,国内很多厂商的资质和能力、产品、质量,已经完全够得上抢占海外市场先机。中国以色列商务发展经理刘思嘉介绍了以色列创新传感器产业、商业环境与中国合作机遇。Newsight(中国)董事长李利凯做《投资传感器产业—打造中国世界级行业领袖》主题报告,分享了投资传感器产业的心得经验。海德堡印刷电子有限公司及创新实验室总经理迈克尔克罗格尔介绍了柔性传感器带来无限机遇,分析了不同场景的柔性传感器使用方案。海德堡创新实验室业务发展主管佛罗里安乌尔里希通过汽车安全带提醒技术的实际案例,分享了柔性印刷传感器在汽车领域的应用。本次论坛围绕中欧传感器产业,通过不同的角度进行了精彩的分享,来自俄罗斯联邦驻华商务代表处、德国驻华大使馆经济处、上海阿根廷总商会的专家、企业家们也参与其中,共同研讨中欧智能传感器产业的新发展、新理念。论坛的成功举办促进了中欧文化和科技的交流,让参会代表对传感器产业有了更多新的认识与理解。
  • 广州大学王家海教授团队:立方体核酸结构解决纳米孔传感器大问题
    研究背景单分子分析技术在生物传感和生物医学中具有广泛应用前景。纳米孔作为最有前途的单分子传感技术之一,在超灵敏、易操作和无标记分析方面具有独特的优势。近年来,纳米孔技术在DNA测序、生物分子相互作用探索和生物分子检测方面得到了广泛应用。固态纳米孔是纳米孔技术中常用的一种的,其具备优异的机械稳定性和孔径灵活性。然而,由于其相对蛋白质纳米孔而言分辨率和选择性较低,在开发生物传感器进行单分子分析时,存在两个重大挑战:(1)尺寸较小(1~10nm)的化学或生物靶标物由于其与纳米孔的较弱相互作用而难以产生可识别的过孔信号;(2) 广泛存在于生物样品或缓冲液中的蛋白质干扰物会显著提升纳米孔的噪声水平,甚至淹没过孔信号。为解决这两大挑战,王家海教授带领团队中陈达奇老师共同设计了新型传感策略:1、以核酸立方体结构作为信号分子提升小目标的信噪比,实现了超高信噪比的过孔信号;2、利用CRISPR–Cas12a技术,将小片段核酸被测物的浓度成功转化为核酸立方体的数量,并耦合了PCR扩增技术进一步提升检测灵敏度,实现了对核酸片段超高灵敏度与选择性的检测,突破了上述两点技术瓶颈,并应用在HBV的检测中。图1 技术原理图:利用DNA立方体为信号分子,并应用CRISPR–Cas12a技术将目标核酸片段浓度转化为DNA立方体的数量,产生高信噪比、高选择性的过孔信号。王家海教授为第一作者、团队成员陈达奇老师为通讯作者,在国际知名期刊Analyst上发表题为“A signal on-off strategy based on the digestion of DNA cubes assisted by the CRISPR–Cas12a system for ultrasensitive HBV detection in solid-state nanopores”的研究工作,广州大学第一单位。工作亮点在本工作中,我们开发了克服固态纳米孔两大挑战的有效方法:1、将DNA立方体用作信号转换器,可以实现超高(50:1)信噪比(SNR)过孔信号,即使在富含蛋白质干扰物的缓冲液中,这种信号也依然能保持。为了探索信号最优的纳米结构,我们尝试了以下4种结构,分别为环形M13mp18 DNA、Lambda DNA、DNA四面体和DNA立方体。四种结构都可以在不含稳定蛋白的缓冲液中产生可见易位信号,但是DNA立方体是其中信噪比最高的。而当稳定蛋白在缓冲液中时,仅DNA立方体能维持稳定的过孔信号,其他三种核酸纳米结构作为信号分子的过孔信号都不同程度地淹没在玻璃纳米孔传感器的增强噪声中。因此,最终选择了DNA立方体来开发我们的传感策略,因为它具有极高的信噪比和强大的抗干扰能力。图2 在不同缓冲条件下,DNA立方体作为信号转换器的性能。(a) 环形M13mp18 ssDNA、Lambda DNA、DNA四面体和DNA立方体在含有或不含BSA的缓冲液中的过孔信号。(b) DNA立方体在含有不同浓度BSA的缓冲液中的事件率。DNA立方体的浓度均为30nM。2、在CRISPR-Cas12a技术的帮助下,实现了乙型肝炎病毒(HBV)靶点引发的DNA立方体裂解,从而构建出了一种传感策略。当HBV阴性时,过孔信号正常;当HBV阳性时,过孔信号消失;从而实现了HBV阳性或阴性分类,其检测限达到3aM。并且,这个方法选择性非常高,对其他病毒序列如HPV、HIV等均无假阳性现象。此外,利用我们的方法,本工作中的所有反应缓冲液都可以购买后直接使用,其成分无需为了纳米孔应用做进一步优化,这对固态纳米孔的商业化应用有很大帮助。图3 传感器在实际样本中的性能。对其他类型的病毒如HPV和HIV样本,均显示阴性。对于HBV样本,当浓度超过3aM,便可以识别出阳性结果。文章链接: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/an/d2an01402e
  • 一维无机纳米材料构建爆炸物传感器的理想纳米单元
    p  2月17日,Wiley集团出版社所属的材料类期刊Advanced Functional Materials 在线发表了由中国科学院新疆理化技术研究所微传感实验室研究员窦新存团队独立撰写的题为Emerging and Future Possible Strategies for Enhancing 1D Inorganic Nanomaterials-Based Electrical Sensors towards Explosives Vapors Detection 的综述文章。/pp  爆炸物检测作为反恐防爆的重要措施正日益彰显出广阔的应用前景。爆炸物蒸气检测技术具有非接触、采样简单、可靠性高、性能优异、多功能集成、可以批量生产等优点,使爆炸物探测器实现小型化、低成本和高精度成为可能。一维无机纳米材料具有大的比表面积、量子限域效应、高的反应活性、突出的电学、光学与化学性质及各向异性等优点,并且其结构、性质调整可控。因此,一维无机纳米材料是构建爆炸物传感器的理想纳米单元。然而爆炸物检测领域面临着诸多挑战,例如生产工艺成本高、能耗大,材料组装和排布形成器件难度大,器件稳定性、重复性差等,灵敏度不够高,难以识别种类繁多的爆炸物等。/pp  新疆理化所科研人员首先全面系统地总结和评述了2010年以来发表的基于一维无机纳米材料的爆炸物蒸气检测工作,并根据在增强电学传感器性能过程中使用的不同策略,将这些工作分为有序排布的阵列、表面修饰、光电增强、柔性设计、肖特基结以及传感器阵列构建几个方面。科研人员还提出了可应用在增强爆炸物检测的电学传感器性能上的策略和方法,包括垂直的阵列结构、一步构建的有序结构、“锁钥”设计、自驱动传感以及可转移和穿戴的传感器设计等。该综述文章通过总结典型的基于电学传感器的爆炸物蒸气检测工作,提炼出了先进可行的实验方法,并且在面对实验室工作与实际检测之间的差距时,提出了一些解决现有问题的可行性方案,同时提出了非制式爆炸物检测被忽视的问题,为未来基于电学传感器的爆炸物检测工作提供了新的研究思路和理论依据。/pp  该实验室自2012年以来,长期从事微传感方面的研究,尤其致力于开拓爆炸物检测的新理论、新方法、新材料方面,取得了一系列重要成果,截至目前,已在Advanced Functional Materials, Advanced Optical Materials, Small, Nanoscale,Journal of Materials Chemistry,Journal of Physical Chemistry C 等国际期刊上发表10余篇学术论文,提出了肖特基结构建、过渡金属掺杂、缺陷态控制、晶面调控、光电催化检测等用于爆炸物检测的新思路。此次发表的专题综述文章同时对微传感实验室在该方面的科研成果进行了总结,例如利用插层调控肖特基结的势垒高度和吸附能来增强硅纳米线阵列/石墨烯的检测性能(Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 4039),引入光照增强气敏检测的性能(Nanoscale 2013, 5, 10693)。/pp  该工作得到国家自然科学基金、中科院“百人计划”、创新基金等项目的资助。/ppbr//p

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  • 纳米气敏传感器研究进展

    转载一篇文章[url=http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=quanbaogang]欢迎到我的资料库下载[/url][color=blue][b]纳米气敏传感器研究进展[/b][/color]1引言纳米技术是研究尺寸在01~100nm的物质组成体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用中的技术问题的科学技术[1]。纳米技术的发展,不仅为传感器提供了优良的敏感材料,例如纳米粒子、纳米管、纳米线、纳米薄膜等,而且为传感器制作提供了许多新型的方法,例如纳米技术中的关键技术STM,研究对象向纳米尺度过渡的MEMS技术等。与传统的传感器相比,纳米传感器尺寸减小、精度提高等性能大大改善,更重要的是利用纳米技术制作传感器,是站在原子尺度上,从而极大地丰富了传感器的理论,推动了传感器的制作水平,拓宽了传感器的应用领域。纳米传感器现已在生物、化学、机械、航空、军事等方面获得广泛的发展。湖南长沙索普测控技术有限公司研制成功电阻应变式纳米压力传感器,这种电阻应变式纳米膜压力传感器,测量精度和灵敏度高、体积小、重量轻、安装维护方便,是一种稳定和可靠的测量压力参数的科技创新产品。利用一些纳米材料的巨磁阻效应,科学家们已经研制出了各种纳米磁敏传感器[2]。在生物传感器中,用纳米颗粒、多孔纳米结构和纳米器件都获得了令人满意的应用[3]。在光纤传感器基础上发展起来的纳米光纤生物传感器,不但具有光纤传感器的优点,而且由于这种传感器的尺寸只取决于探针的大小,大大减小了测微传感器的体积,响应时间大大缩短,满足了单细胞内测量要求实现的微创实时动态测量[4]。 2纳米气敏传感器的研究现状随着工业生产和环境检测的迫切需要,纳米气敏传感器已获得长足的进展。用零维的金属氧化物半导体纳米颗粒、碳纳米管及二维纳米薄膜等都可以作为敏感材料构成气敏传感器。这是因为纳米气敏传感器具有常规传感器不可替代的优点:一是纳米固体材料具有庞大的界面,提供了大量气体通道,从而大大提高了灵敏度;二是工作温度大大降低;三是大大缩小了传感器的尺寸[5]。2.1基于金属氧化物半导体纳米颗粒的纳米气敏传感器 在气敏传感器的研究中,主要方向之一是在气体环境中依靠敏感材料(例如金属氧化物半导体气敏材料以SnO2,ZnO,TiO2,Fe2O3为代表)的电导发生变化来制作气敏传感器。目前已实用化的气敏传感器由纳米SnO2膜制成,用作可燃性气体泄漏报警器和湿度传感器。在这些纳米敏感材料中加入贵重金属纳米颗粒(例如Pt和Pd),大大增强了选择性,提高了灵敏度,降低了工作温度。其性能的具体改善程度与加入贵重金属纳米颗粒的晶粒尺寸、化学状态及分布有关。北京大学王远等人[6]制成一种TiO2/PtOPt双层纳米膜作为敏感材料探测氢气的气敏传感器。其敏感材料的制备方法是先在玻璃衬底上覆盖上一层由Pt纳米颗粒构成的表面氧化的多孔连续膜,其中Pt的纳米颗粒直径大约13 nm,膜厚大约100 nm,然后在PtOPt膜上覆盖TiO2膜,其中TiO2纳米颗粒的直径尺寸从34 nm到54 nm,平均直径41 nm。传感器的工作温度在180~200 ℃,PtOPt多孔膜作为催化剂使TiO2纳米膜对氢气产生部分还原作用,从而使传感器在空气中,甚至在CO、NH3、CH4等还原性气体存在的情况下,对氢气都表现出很高的灵敏度和选择性,比较以前的钛基探测氢气的传感器有显著的提高。Raül Dìaz等人[7]用非电镀金属沉积法沉积Pt在SnO2纳米颗粒的表面,结果证明这种方法对改善气敏传感器催化剂的性能有很大帮助。Pt和Pd作为两种主要的贵重金属添加物,它们与衬底有不同的相互作用,Pd倾向于嵌入纳米SnO2晶粒中,而Pt倾向于形成大的金属颗粒团簇。与传统方法相比,用非电镀沉积法形成的催化剂的不同化学状态,为研究催化剂对气体探测机制的影响提供了一种新的方法。2.2用单壁碳纳米管制作气敏传感器碳纳米管具有一定的吸附特性,由于吸附的气体分子与碳纳米管发生相互作用,改变其费米能级引起其宏观电阻发生较大改变,通过检测其电阻变化来检测气体成分,因此单壁碳纳米管可用作气敏传感器。J.kong等人[8]用化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积法在分散有催化剂的SiO2/Si基片上可制得单个的单壁碳纳米管,如图1(a)所示,两种金属被用来连接一SSWNT时,形成金属/SSWNT/金属结构,呈现出p型晶体管的性质。气体探测试验是把SSWNT样品放在一个带着电引线的密封的500 mL的玻璃瓶中,通入在空气或者氩气中稀释的NO2((2~200)×10-6)或者NH3(01%~1%),流速700 mL/min。检测SSWNT的电阻变化,得到的I/V关系曲线如图1(b)和(c)所示,在NH3气氛中其电导可减小两个数量级,而在NO2气氛中电导可增加3个数量级。其工作机理是半导体单壁碳纳米管在置于NH3气氛中时,使价带偏离费米能级,结果使空穴损耗导致其电导变小;而在NO2气氛中时,使价带向费米能级靠近,结果使空穴载流子增加从而使其电导增加。由于金属/SSWNT/金属结构类似于空穴作为主要载流子的场效应管,所以在源极和漏极之间的电压一定时,电流随着栅极电压增大而减小(如图2所示)。图2中,b曲线是未通入任何气体的栅电压电流关系曲线,曲线a和c的栅电压电流关系曲线分别是NH3和NO2气氛中测得的。未通入任何气体时,在栅电压为0 V时,电流是15 μA,若通入有NH3的气氛中时,电流则几乎变为0 A。那么,如果测NH3气,我们就将初始栅电压设置在0 V,则由上图可知样品的电导将减小两个数量级。若测NO2气体,先将栅电压设置在+4 V,未通入NO2气体前则电流几乎为零,NO2通入后,电流大大增加,则其电导增加了3个数量级。这样可以使传感器在复杂的气体环境中具有选择性。

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    FWT系列在线密度和浓度传感器可实时在线的进行密度(浓度)检测。也可以作为监测和密度相关的如:基本密度、波美度,°API、白利糖度以及浓度百分比、质量百分比、体积百分比、比重等参数的传感器使用。FWT在线密度和浓度传感器,它可以运用于以密度为基本参数产品的过程控制或者以固体百分比或浓度百分比为参照质量控制中。典型行业包括,石油化工行业,酿酒业,食品行业,制药行业和矿物加工(如粘土,碳酸盐、硅酸盐等),具体应用于以上行业中的多产品管道中的界面检测,搅拌混合物的密度检测,反应釜终点监测,离析器界面检测,应用于很宽范围的工作温度,工作压力以及流体粘度变化 FWT在线密度和浓度传感器采用法兰插入式安装和三通螺纹安装等形式,广泛适用于管路,开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的介质密度检测。传感器内置温度传感器为其提供温度补偿。具有简洁的工业在线安装方式,无须特殊安装. 适用多种流体。本产品不适用于:絮状溶液(如纸浆等)。 测量原理:传感器是根据元器件振动原理而设计,叉体被稳定在固有谐振频率上。当介质流经叉体时,因介质质量的改变,引起谐振频率的变化。根据谐振频率变化来判断被测液体的密度值。介质的密度的均方根与振动频率变化量符合线性关系 。技术参数测量参数密度/温度响应时间0.5S分辨率0.5CP测量范围精度电源输出联接方式被测流体运行环境maxDC24V或DC12V0.5A1型.频率2型,RS485温度压力粘度A型0.5- 2.5 g /cc2%FS螺纹M36*1580℃40bar1000cpB型2%FS100℃40bar20000cpC型2%FS法兰180℃40bar20000cp1.输 出: 1型: 频率信号500-2000HZ (高电平5V方波 ) 2型: RS485(MODBUS-RTU)(参数:频率值和温度2 材 料: 探头316L不锈钢;壳体304或316L不锈钢3探头联结: 螺纹联接(基本型)M36×1.5mm /标准法兰联接4.内置PT100温度传感器

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    热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨插入深度对热电偶温度传感器的影响。 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。

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