电池温度传感器

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电池温度传感器相关的厂商

  • 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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  • 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。
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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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电池温度传感器相关的仪器

  • 氢能源概述 氢能源是再生能源,它的副产物是水,而且氢的来源非常广泛。目前,氢能源是公认的清洁能源,它作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。近些年以来,中国和美国、日本、加拿大、欧盟等都制订了氢能源发展规划,而且日前中国已在氢能源领域取得多方面的进展,氢燃料电池更是当今最被看好的新能源之一。 氢能产业链分为上游制氢、中游储氢、运氢、加氢和下游的燃料电池及应用领域三大环节。氢能源的应用有两种方式:一是直接燃烧(氢内燃机),二是采用燃料电池技术,燃料电池技术相比于氢内燃机效率更高,故更具发展潜力。而应用领域十分广泛包含汽车整车、叉车、轨道、轮船等交通领域以及储能等,氢能源产业链才符合人类环保要求,更关键的是目前在中国的氢能源商业化才刚刚开始,今年是氢能源的应用元年。 氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。燃料电池也因其起到的高效能、低污染、能源安全等特点近些年以来得到了各政府、各大公司及各研究机构的普遍重视,并在许多领域展现了广阔的应用前途。燃料电池是发电装置,是氢能源下游应用的一种,燃料电池的应用也及其广泛,能够用于汽车、航天、楼宇供电系统、消费类电子产品等。 然而,一种新的能源系统要得到推广和应用,其安全性是应该首先被关注的。氢气易挥发、易燃、易爆及氢脆等特性,使得氢气在使用过程中存在一定的安全隐患。为了防止电路中产生电火花点燃氢气而产生燃烧或爆炸事故,氢气燃料电池需要复杂的功率控制和电池管理系统来保持正常的运行。燃料电池汽车的氢气安全监控系统主要包括电气元件、压力传感器、管路、阀体均采用相应的防爆、防静电、阻燃、防水、防盐雾材料,并在监控系统中设定相应的防护值,一旦发生异常状况,则通过氢系统控制器将各种监控信息传递给各种安全设施,及时断开或关闭,使燃料电池汽车处于安全状态。压力传感器在氢能源用途中需要解决的问题 相比于其他气体,氢气具有独特的化学特征。氢气是非常易燃的,氢气分子又是极其微小的,因此要求特殊密封来消除泄漏。在氢气灌装过程中,氢气罐经常冷却至-40℃及以下,从而降低了系统的延性。另一个问题是氢气可以对大多数商业可用钢致脆,所以需要选择基于适用于氢气的奥氏体钢组合。什么情况下会出现H2渗透如果在一项应用中存在纯粹的氢气,渗透问题是不言而喻的。但是,如果它不是以纯粹的氢气的方式出现,也会出现渗透。氢原子会随时从分子上脱离出来成为离子。它从分子上脱离出来的方式有以下几种。1.在高温时蒸汽会引起金属隔膜腐蚀,产生氢离子。2.电化作用会引起游离。海水的电解作用和弱电解反应这种类似的反应中,以及镀锌管道,都会引起腐蚀,产生氢离子。3.在高温或者高压下,会出现变化。如果氢气是纯的,氢分子的互相碰撞会破坏结合键。氢气是最简单、最小的原子。水、酸、碱以及无数有机化合物都含有氢。虽说氢并不是腐蚀性的物质,但是在选用压力变送器/压力开关时考虑不周到,氢气会造成一些问题。氢原子会穿过压力变送器的金属隔膜,引起测量误差。压力传感器/压力变送器的隔膜厚度一般只有0.025mm至0.050mm。通常氢气是由两个氢原子组成的分子H2的形式出现。氢分子不会穿过金属隔膜。但是,如果氢分子分裂成氢离子,也就是两个H 原子,它就会穿过金属隔膜,因为H 离子比隔膜金属材料中两个分子之间的空隙还要小。氢离子H 穿过隔膜后,会形成H2分子,留在压力变送器里面。H2会逐渐地溶解到压力传感器/压力变送器中的液态硅酮里面,时间一长,硅酮中的氢气会饱和,因而形成气泡。气泡会引起零点出现移动,影响测量结果,因而降低压力传感器/压力变送器的性能。随着氢气数量的增加,隔膜会向外扩张,引起裂纹,导致硅酮流失,于是压力传感器/压力变送器会失效。凯拓嘉业提供的压力传感器在氢燃料电池系统中的应用凯拓嘉业智能科技有限公司领先推出储氢罐系统及氢燃料系统之压力传感器解决方案,助力行业发展。 凯拓嘉业公司为氢系统的安全设施提供的的压力传感器主要用途: 1、用于判断气瓶中剩余氢气量,保证车辆的正常行驶。当压力低于某值时可以提示驾驶员加注氢气。2、供氢时管路压力监控当车载氢系统供氢时,氢系统控制器检测低压压力超过或低于设定值时,立即关断电磁阀,并将管路超压或管路低压的报警信息发送给整车管理系统请求结束正常工作,同时声光报警提示司机采取必要措施。部分行业具体应用:1. 储氢罐系统(压力)储氢罐相当于油箱的作用,是存储高压氢气,35Mpa~70Mpa。需要在瓶口集成压力传感器检测压力。2. 氢燃料系统(压力)反应装置相当于内燃机,将氢瓶的氢气输送来,与空气中氧气反应生成能量和水。系统进氢口需要检测压力。3. 氢燃料系统(电磁阀)反应装置进氢口需要用电磁阀控制氢气通断。反应后排水口需要用电磁阀控制开闭。氢能源无人机应用:1. 储氢罐系统(压力)储氢罐相当于锂电池作用,是存储高压氢气,35Mpa。需要在瓶口集成压力传感器检测压力。2. 氢燃料系统(电磁阀)反应装置进氢口需要用电磁阀控制氢气通断。反应后排水口需要用电磁阀控制开闭。燃料电池汽车的压力传感器均选用防爆型,而不用触点式传感器,因为触点式传感器在氢气含量达到设定值时通过触点的动作输出信号,容易产生触点火花而引发事故。凯拓嘉业公司为氢能源应用提供的压力传感器、空压机解决方案 西安凯拓嘉业智能科技有限公司 传感器事业部始终致力于为客户提供原装进口瑞士huba富巴压力传感器、huba压力开关、huba变送器,瑞士温度、湿度传感器的高质量销售和技术服务,在过去的数年里,已在上千个工业项目中得到应用,凯拓嘉业提供个性化的压力、差压、液位,温度、流量、智能仪表,系统、OEM 、涡街流量计等高质量产品的解决方案,产品广泛应用于空压机、空气悬浮鼓风机、氢能源动力系统、燃料电池测试平台、制氮机、空调制冷,锅炉、自动化控制、液压机,工程机械,真空泵、航空、航天、船舶、石油、化工、新能源、煤矿开采、汽车、阀门、制药、食品等行业,深受用户赞誉。凯拓嘉业提供的瑞士原装进口的压力传感器利用瑞士公司独立开发的厚膜技术、特殊等级的316L不锈钢材料制作压力接口的和传感元件,能有效防止产品不受氢气致脆的影响。因而适用于制冷业包括氢气、氨水在内的所有气体和液体制冷剂。传感元件是利用薄膜(氮氧化钛)技术生产,压力传感器芯片被焊接到压力接头上,形成了一体式的设计结构,系统不需要再进行内部密封。结合采用独特的集成电路设计,在其温度范围下具有优越的电磁兼容性和极高的精度。广泛应用于制冷,液压和气动控制等各种工业自动化技术中。所有凯拓嘉业公司提供适用于氢气的压力传感器认证按以下标准: CSA HGV 3.1-2013-压缩氢气动力汽车的燃料系统组件氢动力汽车的型式认可委员会实施条例ISO 9001国际质量管理标准体系ISO / TS 16949国际汽车工业标准ISO / IEC 17025ISO 14001ISO 18001520系列和528系列具有船级社证书: – GL认证520系列和528系列具有防爆证书 – SEV 10 ATEX 0145认证Ex II ? G Ex ia IIC T4 Ga/GbEx II ? D Ex ia IIC T125°C Da/Db 520系列和528系例防爆证书使用场合 合适所有区域(气体区域0, 1和2 粉末区域20,21和22), 可用于持续爆炸介质合适于所有隔离区域(隔离区域0在油罐内, 隔离区域1在油罐外适用于高等级的爆炸介质(IIC表示包括轻气在内的气体介质, IIIC表示包括易导电的粉尘)温度等级T4包括了几乎99%的可燃介质,但CS2和白磷除外设备保护等级EPL: 即使发生非常见故障, 也不会有危险520系列和528系例防爆证书使用场合 仅限于信号输出为4 – 20毫安 输入电压: max. 30V, 100mA, 750mW电气连接方式: DIN接头和M12 X 1介质温度: -30°C - 120°C环境温度: -25°C - 85°C不适用于要氧化清洗(去油脂油污清洗)的规格不合适矿井下使用凯拓嘉业智能科技有限公司为氢能源燃料电池应用行业提供的空压机、压力传感器主要有以下用途:一、氢能动力系统及其子系统测试平台包含:1、发动机系统测试平台燃料电池发动机测试系统主要由气源供给系统、循环冷却系统、辅助动力电源系统、电量测试系统、数据检测及控制系统、外接电子负载和其电压、电流及功率测量、报警系统、用于用户界面显示的 PC 及软件控制数据采集模块等组成。2、氢气系统测试平台氢气系统测试平台是针对氢空PEM燃料电池的空气系统设计的一款测试平台。整个平台需包含完整的燃料电池氢气系统结构,在实际使用中可将其中部分零件替换为被测零件进行测试,并且配有数据采集和交互模块,由于涉氢因素,还需要配备氢气泄漏报警和远程监控模块。3、空气系统测试平台空气系统测试平台是针对氢空PEM燃料电池的空气系统设计的一款测试平台,可以对整个系统和其内部关键零部件进行测试,测试的零部件包括:空压机、加湿器、传感器、背压阀等。二、氢燃料电池电堆系统控制及测试平台方案三、燃料电池其他相关行业测试平台520系列压力传感器应用了瑞士富巴开发的厚膜技术。压力传感器芯片被焊接到压力接头上。因而适用于制冷业包括氨水在内的所有气体和液体制冷剂。520系列压力传感器结合采用独特的集成电路设计,在其温度范围下具有优越的电磁兼容性和极高的精度。紧凑型压力变送器是基于Huba控股测力元素结合厚膜测量技术发展起来的。这类变送器满足高冲击保护需求并适用于各种类型的制冷剂包括氨。520系列压力传感器采用公司自己研发的厚膜不锈钢芯片,适用于所有类型的工业控制介质,包括各种制冷剂以及阿莫尼亚(氨制冷剂)。不锈钢压力传感器芯片与外壳完全焊接连接。该系列压力传感器还有防爆规格,广泛应用于制冷,液压和气动控制等各种工业自动化技术中。范围:相对压力: 0-60 bar 绝对压力:1-16bar 供应电源:7~33VDC or 10-30VDC (Ex)、8~33VDC、12~33VDC or 24VDC± 15%、5VDC± 10% 接线方式:2wire 、3wire 电源消耗: 20mA 、 7mA 保护等级:IP65/IP67 主要应用领域:油压机, 真空设备, 及产业设备气体, 液体, 油体等介质均可 备注:支持特调HUBA520压力变送器产品概要量 程:0 ~ 60 MPa;长期稳定±0.25%FS;符合IEC EN60770-1标准响应时间: 5msHUBA520压力传感器产品特点l 结构紧凑坚固;l 温度漂移小;l 无机械老化现象;l 无机械蠕变现象HUBA520压力变送器技术参数压力范围:(Bar)0~2.50~40~60~100~160~250~400~600~1000~1600~2500~4000~600特殊量程可定制过载压力:0~6Bar = 5倍满量程6Bar以上 = 3倍满量程,极限1500Bar破裂压力:0~6Bar = 10倍满量程6Bar以上 = 6倍满量程,极限2500Bar压力连接:内螺纹G1/4;内螺纹7/16 -20 UNF;外螺纹 G ?FPM O型密封圈;外螺纹G ? 前密封;外螺纹G1/4;外螺纹7/16 -20 UNF;外螺纹? -18 NPT; 外螺纹R ?;外螺纹G ? 后密封输出/供电:0-5V/11-33VDC(3线)1-6V/18-33VDC(3线)0-10V/18-33VDC(3线)0-10V /AC24V±15%4-20mA/11-33VDC(2线)比例式:10%~90% /5V±5%电气连接:A:直接出线1.5米 (防护等级IP67), B:M12*1连接器(金属、塑料,防护等级IP67)C:快速接头(防护等级IP67), D:MINI霍斯曼接头(防护等级IP65)温 度:介质温度:-40°C ~150°C环境温度:-40°C ~85°C储存温度:-40°C ~85°C材 料:壳体材料303不锈钢;接触介质材料303不锈钢;负载频率: 50Hz重 量:内螺纹80g,外螺纹92g;外形尺寸:?22.8×102mm含M12连接头;?22.8×74mm含快速接头;其它尺寸详见选型手册认证及标准 电磁兼容性符合CE标准;UL认证符合873标准;冲击试验标准冲击IEC 60068-2-27持续振动试验标准60068-2-27;振动试验标准60068-2-6; 测量范围:-1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 - 600 bar产品特点1、结构紧凑,坚固耐用2、焊接无密封件,无弹性密封件3、客户用SWIFT接头可快速安装电缆,节省时间4、大量连接方式可选择。典型应用广泛应用于制冷,液压和气动控制等各种工业自动化场景产品性能参数相对压力-1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 - 600 bar过载压力5×满量程( 6 bar)3×满量程( 6 bar),最大1500bar破裂压力10×满量程( 6 bar)6×满量程( 6 bar),最大2500bar防护等级IP67(Swift连接器)防爆保护本安可选(Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb)外壳材质不锈钢1.4404(AISI 316L)温度范围介质:-40℃~+135℃环境:-30℃~+85℃存储:-50℃~+100℃电 压8.0~33VDC,输出4-20mA密封材质FPM重 量~90克 精 度精度线性,迟滞,和重复性的总和±0.3% FS动态响应可适合静态和动态的测量响应时间2ms,通常为1ms 常用型号:主要应用领域油压机, 真空设备, 及产业设备气体, 液体, 油体等介质均可HUBA压力传感器 常用产品型号:200系列、210系列、212系列、400系列、501系列、503系列、505系列、506系列、511系列、515系列、520系列、522系列、525系列、526系列、527系列、528系列、540系列、548系列、550系列、558系列、401系列、402系列、403系列、652系列、663系列、679系列、692系列、298系列、699系列、680系列。 结构紧凑的528系列压力传感器基于瑞士富巴开发的陶瓷传感器芯片。经过20多年的持续开发和使用,其性能和稳定性得到充分证明。528系列的传感器使用适用于各种领域的自动控制。介质:液体和气体量程:-1 ... 0 – 60 bar输出信号:0 ... 5 V, 1 ... 6 V, 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, ratiom. 10 ... 90%精度:满量程的0.3%电气连接:SWIFT接头, Metri Pack, M12×1插头, DIN EN 175301-803-A或-C接头, 辫子压力连接:外螺纹或内螺纹坚固的设计, 结构紧凑, 性能可靠温度对精度影响小众多得到连接方式供选使用快速插头能节省安特点:小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度0~-0.1MPa至0~250MPa应变片传感器 扩散硅传感器 陶瓷压阻传感器可选不锈钢结构多种量程选择、用户调试方便具有零点/满量程可调的选购件压力类型:表压、绝压、真空准确度:1.0级、0.5级、0.25级、0.1级可选用小型一体化液晶显示及带开关量输出的表头可采用激光打标,确保产品之可溯源性 应用:液压及气动控制系统液位测量与控制石化、环保、空气压缩电站运行巡检、机车制动系统热电机组轻工、机械、冶金楼宇自控、恒压供水其它自动控制和检测系统工业过程检测与控制实验室压力校验 选型表:常用型号: 随着替代能源的开发,包括氢燃料电池应用,由凯拓嘉业为氢能源应用行业提供的薄膜压力传感器产品将满足最苛刻要求的应用。凯拓嘉业提供的压力传感器是介质隔离的,覆盖宽范围的压力,并利用结实耐用的316L不锈钢压力接口。凯拓嘉业是一家领先的为要求最苛刻的运输应用开发压力传感器解决方案的合作伙伴。凯拓嘉业公司所销售的HUBA520压力传感器器为瑞士进口产品,公司备有常规型号,供货周期为即时发货。如客户选购产品为特殊型号以及 定制压力范围 产品,供货周期为4-6周,特殊情况6-8周。
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  • 电池热失控气压传感器产品介绍ATRS-1010-P可实现对电芯热失控时释放出的气体对其压力指标进行有效监测,并将测量信号通过 CAN 传递给 BMS,起到电芯热失控气压监测和预警的功能。电池热失控气压传感器产品特性气压测量,工作量程能达到 50KPa~160KPa,在 0℃~85℃,误差≤±1.15KPa;-40℃~0℃&0℃~85℃,误差≤± 1.725KPa,超低功耗模式可达μA 级,寿命可达 15 年传感器采用车规级成熟电路设计,可适应恶劣车载环境采用 CAN 通讯,防护等级可达IP40电池热失控气压传感器技术参数检测原理MEMS检测种类气压检测范围50kPa~160kPa测量峰值600kPa爆破压力800kPa分辨率0.1kPa检测精度0℃~85℃:≤±1.15kPa-40℃~0℃&85℃~125℃:≤±1.725kPa数据刷新≤1s响应时间1、气压发生异常,输出唤醒电平信号至BMS时间<1s;2、BMS发出唤醒信号,气压传感器发出第一帧气压信号时间<50ms输出方式CAN波特率500K采样速率正常工作模式:10ms低功耗工作模式:1s设计寿命>15年防护等级满足IP40等级要求壳体材料阻燃等级UL94 V-0工作条件-40℃~105℃;0~99%RH(非凝结)存储条件-40℃~125℃;0~99%RH(非凝结)工作压力50kPa~160kPa供电电压9~16VDC,标准电压+12VDC平均工作电流标准模式:20mA低功耗模式:<0.2mA静态电流<100uA,休眠模式
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  • 电池热失控监测传感器产品介绍ATRS-1012电池热失控监测传感器通过对电池热失控释放出的CO2和H2进行有效监测,为汽车动力电池热失控和储能消防安全进行提前快速预警,提高安全性。该传感器具有测量准确、响应时间快速、测量量程大、功耗低和寿命长等显著特点。电池热失控监测传感器产品特性精度高,响应快寿命长,免维护无气体交叉干扰,防漏报误报车规级设计,可适应恶劣车载环境电池热失控监测传感器技术参数型号ATRS-1012测量原理NDIR+TCD测量组分CO2+H2通讯方式CAN通讯参数500k测量量程CO2:0~5%volH2:0~4%vol响应时间T9015s测量精度CO2:±(10%+0.1%vol)H2:±(10%+0.1%vol)分辨率CO2:1ppmH2:1ppm工作温湿度-40℃~85℃;0~99%RH
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  • 科技引领!植入光纤传感器为电池做“体检”
    手机爆炸、电动汽车行驶或充电过程中的火灾事故在生活中经常可见,让人们在享受锂电池带来的便利的同时,也担心其在安全方面的重大问题。如何降低这一风险?近日,中国科学技术大学教授孙金华、研究员王青松团队与暨南大学教授郭团团队研制出一款可植入电池内部的高精度光纤传感器。相关研究成果日前在线发表于《自然-通讯》。“这款高精度光纤传感器可以在1000摄氏度的高温、高压环境下正常工作,同步测量出电池热失控全过程内部温度和压力,为快速切断电池热失控链式反应提供预警手段。”王青松向《中国科学报》介绍。破解国际性科学难题手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车中都有一个关键部件——锂离子电池。随着全球范围内能源危机的出现、“双碳”目标的驱动,锂离子电池产业迅速发展。然而,锂离子电池常常会发生爆炸,也就是热失控,这是威胁电池安全的“癌症”,是制约电动汽车与新型储能规模化发展的瓶颈。研究表明,电池热失控源于电池内部一系列复杂且相互关联的“链式反应”。“这可以从电池内部和外部两方面讨论。从内部来看,电池由正负极、电解液、隔膜等组成,其中电解液和隔膜都是易燃物,正负极和电解液在一定温度下又会产生化学反应,进而产生热量和可燃气体。也就是说,电池内部本身就是一个热不稳定的体系。”王青松说。从外部来看,电池在使用过程中容易出现各种外部滥用:电滥用,如过充、过放等;热滥用,如高温、局部发热等;机械滥用,如撞击、挤压等。这些外部滥用会造成电池内部材料发生一系列连锁化学反应,电池内部温度快速提升,最高可达800摄氏度,导致电池起火或爆炸。如何科学、及时、准确地预判电池安全隐患,是当前电池安全领域的国际性科学难题。为攻克这一难题,研究团队提出一种可植入电池内部的高精度光纤传感器,在国际上率先实现对商业化锂电池热失控全过程的精准分析与提早预警。《自然-通讯》的一位审稿专家评价道,“该研究有助于电池健康状态监测,并在不可逆损害前发出预警信号。”小巧光纤实时监测电池健康状态将光纤植入电池,并非王青松等人首创。因光纤传感器具备体积小、重量轻、耐受高温高压、耐受电解液腐蚀等优势,前人将其植入电池。但他们主要测量的是电池循环过程中的内部参数,从未涉足电池热失控监测领域。于是,王青松等人想将光纤植入电池内部,以监测电池热失控过程,并探索电池内部参数能否为电池热失控预警提供新思路。研究思路有了,做起来却非常难,因为现有的大多数光纤传感器无法在热失控过程中“幸存”。王青松解释说,电池热失控过程中,内部压力高达2MPa、温度高达500至800摄氏度,在这种高温高压的冲击下,光纤信号会中断,无法测得电池内部温度和压力数据。研究的关键是开发一款“健壮”的光纤传感器。他们与郭团团队联合攻关,多次改进光纤结构,开展热失控实验,反复修改和验证,最终通过对光纤进行套管保护,在保证内部信号传输的同时解决了光纤容易断的难题。“这款高精度光纤传感器总长度12毫米、直径125毫米,能够植入商业18650电池,实时监测电池热失控期间的内部温度和压力影响。”王青松向《中国科学报》介绍了光纤传感器的结构。相比现有的外部监测技术,内部光纤传感技术更具有及时性、灵活性。“就好比人们患病,当感知到疼痛时,往往为时已晚。这就像电池外部特征的变化一般都是滞后的。”王青松解释道,“而去医院体检,可以通过CT等看到内部器官变化,从而预知疾病的发生,并通过治疗手段阻止疾病进一步发展。但这种大型设备体积庞大,无法随时随地监测内部状态变化。如果在人体内植入芯片,就可以做到实时跟踪预警。就像在电池内部植入光纤传感器,可以做到实时监测预警。”值得一提的是,该研究通过解析压力和温度变化速率,首次发现温度和压力变化速率的转变点可作为电池热失控早期预警区间。该发现适用于不同电量的电池,能够在电池内部发生“不可逆反应”之前发出预警信号,保证了电池后续的安全使用。用于同时监测电池内温度和压力的FBG/FPI传感器工作原理适合大规模推行量产在王青松看来,光纤传感器尺寸小、形状灵活,具有抗电干扰性和远程操作的能力和适合大规模生产的标准制造技术,并且可以实现一根光纤在电池的多个位置同时监测温度、压力、气体组分、离子浓度等多种关键参数。光纤传感技术与电池的结合将在新能源汽车、储能电站安全监测等领域发挥重要作用。为此,研究团队将探索光纤传感器在大容量储能电池中的应用。“大容量储能电池热失控相比此次研究中的18650电池更加剧烈,并且其热失控特性和机理与小电池有所差异,这将是对我们研究的进一步考验。”王青松说。另一方面,团队将与电池制造商合作,希望在电池制作过程中植入光纤传感器,避免对电池二次破坏,加快光纤传感在储能和新能源汽车电池管理系统中的应用进程。相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41467-023-40995-3
  • 【HORIBA学术简讯】电池、材料、传感器、食品、上下转化材料领域 | 2021年第31期
    “学术简讯”栏目旨在帮助光谱技术使用者时时掌握新发表的科学研究前沿资讯。我们将每周给您推送新增学术论文:包括但不限于主流期刊Nature index、ACS、RSC、Wiley、Elsevier等。帮助您了解全球范围用户使用 HORIBA 光谱技术的新动态,为您的科学研究提供新思路,激发学术灵感。如您对本栏目有任何建议,欢迎留言。本周我们推荐5篇前沿学术成果,针对电池、材料、传感器、食品、上下转化材料领域,涉及拉曼、荧光技术。电池材料传感器食品上下转换材料更多光学光谱文献,欢迎访问Wikispectra 文献库。
  • 柔性温度传感器实现高温测量新突破
    近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的应用是一个值得关注的问题。近日,来自微纳制造领域的一项最新研究成果,为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。传统柔性温度传感器难以实现高温无损监测柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器,具有良好的柔韧性、延展性,甚至可自由弯曲、折叠,而且结构形式灵活多样,可根据测量条件的要求任意布置,能够非常方便地对复杂表面进行检测。在可穿戴方面,柔性的电子产品适合“人体不是平面”的生理特性,因此更易于测试皮肤的相关参数,其可将外界的受力或受热情况转换为电信号,传递给机器人的电脑进行信号处理,从而实时精准地监测出人体各项指标。“柔性薄膜温度传感器能变形、易附着、轻薄等优点受到了研究人员的广泛关注。”田边说,“热电偶式传感器以结构简单、动态响应快、便于集中控制等优点脱颖而出。”结合二者优势,热电偶式柔性薄膜温度传感器应运而生。“温度传感器主要由两部分组成,由两种不同材料制成的温度敏感层和柔性基板。温度敏感层常由金属以及金属化合物组成,柔性基材则选择已经商业化的聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺等高分子聚合物材料。”田边表示。实际上,柔性传感器的优势使其能运用到多个领域当中,除了可穿戴设备,柔性传感器还在医疗电子、环境监测等领域显示出很好的应用前景。然而,现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、温度敏感材料等限制,难以在高温环境场中工作,更无法实现功能化应用。“因为柔性基板的熔点通常低于400℃,在高温环境中发生碳化后会变脆、变硬,因此,很难在高温环境下使用现有的柔性温度传感器。这一点也限制了它们在航空航天、钢铁冶金和爆炸损伤检测等极端环境中的应用。”田边解释道。“现有的高温温度测量手段受限于设备尺寸大、需要破坏结构、破坏气流场、受环境干扰等,难以实现对温度场的无损实时温度监测。”博士生刘兆钧补充道。因此,如何继承柔性薄膜传感器的优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的安装与应用是亟须解决的关键问题。突破多项柔性温度传感器测量瓶颈为了突破柔性温度传感器的温度测量瓶颈,田边教授团队创新性地选择了具有宽温域的铝硅氧气凝胶毡作为温度传感器的柔性基板。由于柔性基板表面不均匀、粗糙度较大,难以通过传统的微纳制造工艺实现薄膜沉积与功能化,因此团队选用了丝网印刷技术制备厚膜以克服上述困难。在制备传感器的实际操作中,田边、刘兆钧等人使用有机黏合剂混合功能粉末完成浆料配置,利用高温热处理的方法去除薄膜中的多余有机物,如环氧树脂、松油醇等。同时,团队还针对不同应用表面,基于柔性材料可变形、可共形的优势,实现了功能薄膜的特定曲面化制备。“就像球鞋设计者根据球星脚底的尺寸大小来制定码数一样,这种‘独家订制’能有效解决一些问题。”田边表示,这样制备好的柔性温度传感器能够贴附于不同曲率曲面,例如叶片等。同时,其也具有超薄、超轻等优点。这项研究首次实现柔性传感器在零下190℃至零上1200℃这一极广的温度范围内工作,测试灵敏度也达到了可观的226.7微伏每摄氏度(μV/℃)。这是现有所有柔性温度传感器难以实现的。扩大柔性传感器的工作温域,为柔性传感开拓了更广阔的应用领域,它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。在被问及新型柔性传感器何时能够实现实际应用时,蒋庄德表示:“我们团队的研究人员对制备的柔性温度传感器已经进行了多种实验室级测试与实际测试。其中,包括对航模发动机的尾喷温度进行实时监控,小型物理爆炸场爆炸瞬时温度测量以及对坩埚中金属熔化过程进行温度监测等。传感器在整个测试过程都表现出了优异的测温能力。”在蒋庄德看来,科技发展的目标始终围绕造福人类。他指出:“我们根据柔性温度传感器极轻、极薄的特点,创新性地将其应用于智能穿戴设备,如传感器与环保透明面罩相结合设计出的智能口罩,实现对人体呼吸状态的实时监测,有望惠及长期独居旅行者和慢性病患者。我们的科研成果可以给人们的生活带来便捷,这也让科研有了‘温度’。”目前,柔性传感器许多技术仍停留在研究阶段,柔性传感器产业链整体能力亟待增强。就技术本身而言,传感器本身的稳定性、耐磨损性等还需要进一步提高。而从整个产业链的配套来说,柔性电路、柔性存储,以及软硬连接等环节也需要跟进步伐。在未来,团队也期望将制备的柔性传感器进一步优化,实现飞机表面、涡轮叶片等国之重器上的温度测量,为我国科技进步添砖加瓦。

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  • 可燃气体传感器对机房蓄电池产生氢气情况的检测

    可燃气体传感器对机房蓄电池产生氢气情况的检测

    [align=left]电池是一个有效的能源存储介质,几乎所有的备用电源系统以及应急电源,如UPS都要使用电池作为储能介质,在金融数据中心、电信数据中心、商用办公楼等再电力保障机房都有安装应急电源以及备用电源系统。[/align]这些电池主要是采用铅酸电池等酸性及碱性电池。电池使用后,需要进行充电恢复容量。而不管是使用哪种类型的电池,在其充电的过程中电池室内都会排放出一定量的氢气出来,并且,充电的速度越快,产生的氢气的速度也是越快的。[img=,438,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261446140412_9653_3422752_3.png!w438x294.jpg[/img]我们都知道,氢气是一种清洁能源,但同时也是一种易燃气体,所以说很多东西都有两面性,对易燃物质处理不当就会发生燃烧爆炸的危险。电池在充电的过程中释放的氢气在机房狭小空间里就很容易聚集到一起,并且机房电路中存在大量的接触部件,比如,开关、接插件、接头、接线端子等,都是电火花高发部件,所以电火花是引爆氢气混合气的点火源,氢气发生爆炸的下限是4%VOL,氢气遇到明火或电火花就会发生爆炸。爆炸是火焰快速传导过程,瞬间放出巨大能量,可以点燃爆炸范围内的可燃物引发火灾。而且氢气燃烧时的火焰是淡蓝色,颜色非常浅,机会看不见,如果工作人员没有及时发现的话,很容易对人员造成生命危险,同时也会对设备造成损坏。尽管氢气爆炸不是经常发生,但任何一个备用电源系统都是存在这个风险的,因此,提前做好预防警报还是很有必要的,可以在机房安装可燃气体传感器实时监测机房内氢气浓度值,一旦氢气过量及时采取措施,维持室内环境稳定,避免发生意外。OFweek Mall技术工程师推荐使用TGS6812来有效监测机房氢气浓度:[b]日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器 - TGS6812[/b] 特点:TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。[img=,279,332]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261446326191_613_3422752_3.png!w279x332.jpg[/img]* 线性输出* 使用寿命长* 对酒精灵敏度低* 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器https://mall.ofweek.com/119.html丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器

  • 燃料电池汽车氢系统氢气泄漏检测传感器

    根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,氢能将成为中国能源体系重要组成部分,2050年能源体系中占比约10%,氢气需求量达6000万吨,加氢站10000座以上,氢燃料汽车产量达500万辆/年,行业发展前景广阔。截至2020年底,全球氢燃料电池汽车保有量为32535辆,同比增长38%,韩国保有量达10906辆,位居全球第一,美国为8931辆,我国氢燃料电池汽车保有量为7352辆排第三。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/09/QQ图片20220907092340.png][img=QQ图片20220907092340,447,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/09/QQ图片20220907092340-447x300.png[/img][/url]氢燃料电池汽车是利用氢气和氧气的电化学反应产生电能驱动汽车,产物只有水,具有无污染、动力性能高、充气时间短和续驶里程长等优点。基于这些优点,氢燃料电池汽车正在成为各国政府和企业重点布局和探索的未来绿色产业,也是发展新能源汽车的重要技术路线之一。氢燃料电池汽车的核心为燃料电池发动机系统,关系着整车运行的安全性,对燃料电池汽车是否具备成熟、可靠的性能表现具有重要影响。燃料电池发动机主要部件包括电堆、发动机控制器、氢气供给系统、空气供给系统等。燃料电池系统是氢燃料电池汽车的核心单元,存在结构复杂、性能要求高、运行环境恶劣和动态响应能力差等,难免出现各种故障和失效。而氢气具有无色无味、极易燃烧等特性,需要重点关注对于氢气泄漏故障的准确诊断,以免发生严重安全事故。工采网推出了一款专门针对燃料电池系统氢气泄漏检测的传感器TGS6812,该传感器性可靠性好、性价比高,是氢燃料电池H2泄漏检测的好帮手。[img=日本figaro 催化燃烧式可燃气体传感器,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0161206/58466d62d3342.JPG[/img][b]一、催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812描述:[/b]TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。[b]二、催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812特点:[/b]* 线性输出* 使用寿命长* 对酒精灵敏度低* 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度[b]三、催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812应用:[/b]* 用于监测燃料电池的氢气与可燃气体泄漏* 工业、商用上的可燃气体泄漏检测

  • 【讨论】目前使用比较好的无线温度传感器

    “GLORIA全球高山生态环境观测研究计划”项目推荐温度采集设备 M-Log5W微功耗无线温度传感器,采用PT1000高精度传感器,分辨率高达0.01°C采用食品级外壳材料POM或者不锈钢,IP68 防护等级小巧的体积,十万个大容量数据记录具有数据获取保护密码可调节数据采集周期,5s-12h可编程延迟启动时间,最大可提前一年低功耗设计,锂电池供电,可以工作五年以上工作范围-55°C至+85°C 便于操作的软件界面,适用于Windows 95/98/XP无线传输接口,433MHz,可埋设测量,发送距离可达100 米(开阔地)具有多种外形选择详情访问:[URL=http://www.geoprecision.com.cn]http://www.geoprecision.com.cn[/URL]

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  • 土壤水分温度传感器 ML3
    土壤水分温度传感器ML3是一款的科研级的土壤水分温度传感器,其土壤体积含水量测量精度达到±1%,土壤温度测量精度达到±0.5℃。ML3土壤水分温度传感器可以适应市场上多种控制器、数据采集系统的要求,能够更广泛地应用在农业生产领域。设计坚固,不仅能够作为便携式仪器使用,而且能够长期安装。土壤水分温度传感器ML3特点:土壤体积含水量高测量精度达到了±1%;采用新型内置温度传感器。测量精度±0.5℃;采用新型的电缆,方便延长,容易携带;新型的白色外壳,降低了辐射热量; 改进了在盐土中的性能,可在最高2000 mS/m电导率的土壤中使用。土壤水分温度传感器ML3技术规格:土壤水分范围:0~100% vol测量精度:±1% vol(0~50% vol和0~40℃)盐分误差:≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol)输出信号:0~1V差分≈标称0~60% vol感应区域:高度55毫米×直径70毫米土壤温度范围:-20~+40℃ 测量精度:±0.5℃(0~40℃)输出信号:电阻5.8~28KΩ电缆长度:标准5米,可延长到25米供电:5~14V,1秒约18mA工作温度:-20~+60℃防护等级:IP68尺寸:高度143毫米×直径40毫米HH2水分读数表 土壤水分范围:0~饱和,0~1500mV测量精度:±(电压读数0.13%+1.0mV)分辨率:1 mV内存:1500个读数电池:9V碱性电池电量:典型6500次测量防护等级:IP52温度范围:0~40℃跌落高度:约为1米EMC:通过欧洲EMC认证 尺寸:150×80×40毫米重量:450克显示屏:16×2行液晶显示屏按键:7个按键连接:1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑软件:随机配套HH2Read软件
  • 氧气传感器\氧电池
    浙江奥力星电子有限公司是一家专业从事进出口仪器仪表的销售商与系统集成服务商。如需更多咨询,请致电:费经理 15888317106(微信同号)、0573-82651819我们将以饱满的热情,真诚为您提供优质的产品和服务!美国AIlGPR-12-333氧传感器GPR-12-333美国AII氧传感器品牌:美国ADV/All产地:美国型号
  • 109温度传感器
    Campbell公司生产的109温度传感器可以用来测量空气、土壤和水的温度。该型温度传感器用途广泛,可适用于较恶劣的环境。它由一个封装在环氧树脂中的热敏电阻组成。其外层包裹有铝制外壳,使传感器既能埋入土中,也可以完全浸入水里。当用于测量空气温度时,该探头通常被安置在41303-5A型防辐射罩内,这样可以防止太阳光照射到传感器上,以确保测量数据的准确性。该型传感器能够适用于Campbell公司出品的所有型号的数据采集器。其中,CR200系列数据采集器对109温度传感器有一个专门的指令。 技术参数:  量程:-50~70℃  传感器类型:BetaTherm 10K3A11B型热敏电阻  互换性误差:±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃)  线性误差:0.03 ℃(-50℃时)  可互换性误差:±0.2℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时)  响应时间:30~60ms(风速5m/s时)  最大电缆长度:305m  尺寸:长10.4cm,直径0.762cm  重量: 136g 产地:美国
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