盛思锐气体传感器

仪器信息网盛思锐气体传感器专题为您提供2024年最新盛思锐气体传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括盛思锐气体传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的盛思锐气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盛思锐气体传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有盛思锐气体传感器相关的最新资讯、资料,以及盛思锐气体传感器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

盛思锐气体传感器相关的厂商

  • 瑞气是一家从事气体设备及气体产品应用研究开发的专业公司。公司的核心业务包括:气体设备+气体产品瑞气创立于1979年,是一家从事气体设备应用研究开发的专业公司。瑞气总部设在上海,致力于为全球气体及气体设备领域用户提供独特的产品、服务、技术咨询和解决方案。长期以来,瑞气产品在石化/天然气、煤矿、橡胶/轮胎、食品饮料、玻璃、医疗保健、金属(热处理、冶炼)、电子/半导体、造纸等行业得到广泛应用。
    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
  • 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.....
    留言咨询

盛思锐气体传感器相关的仪器

  • 四方光电_温室气体传感器可测CO/CO2 产品介绍温室气体传感器Gasboard-2006是由四方光电自主研发的高性能气体分析传感器。产品基于非分光红外技术,采用高性能探头、特殊工艺处理气室,内置恒温处理等设计,具有高精度、漂移小、响应快等特点,并使用多元探头和干扰补偿算法,能同时且无相互干扰的测量 CO/CO2气体浓度,在检测背景气体复杂,需要多组分的精确检测场合尤其适用。 产品采用模块化设计,安装方便,能通过RS-232/485通讯接口对产品进行校准、标定等操作,便于客户进行集成及维护。四方光电_温室气体传感器可测CO/CO2 产品特性性能优异,线性误差小于 1%F.S.恒温控制,减少环境温度的影响,稳定性强优选吸收峰及干扰补偿算法,交叉干扰小模块化设计,便于集成四方光电_温室气体传感器可测CO/CO2 技术参数测量组分CO、CO2量程及分辨率CO:1000ppm,1ppmCO2:20Vol.%,0.01Vol.%检测限CO:0.5%FSCO2:0.1%FS线性误差≤±1%FS重复性≤±1%稳定性≤±2%FS/24H响应时间 8s @0.7 L/min加热恒温50℃预热时间 30min环境温度(5~40)℃相对湿度0%~95%rel(非冷凝)大气压力(86~115)kPa样气流量0.2L/min~1L/min供电电压12 VDC ±0.2V / 4A功耗 800mW / max 36W 加热时通讯方式485(Modbus RTU)/ RS232
    留言咨询
  • SENS-IT是意大利Unitec公司专利技术产品,具有技术新颖、结构紧凑、价格低廉等优点,每一个SENS-IT传感器专门测量特定的污染气体(CO, NO2 , O3 , C6H6等),具有较高的灵敏性和选择性(有的气体测量精度可达ppb)。SENS-IT传感器采用铝合金外壳,嵌入式电子板,可对传感器性能进行全电子控制。SENS-IT具有RS485输出,使其可以集成到现有的采集设备或者监测网络中,所有的功能参数度可以进行电子控制并能够进行远程校正。工作原理:SENS-IT对于CO、NO2、O3、C6H6、CH4气体采用厚膜金属氧化半导体技术(TF-MOS,Thick Film Metal Oxide Semiconductor Technology)。传感器的活性表面是纳米结构的半导体金属氧化物,传感器表面发生的第一个反应是大气中氧的吸附,由此从氧分子到半导体产生电荷转移。第二个反应与特定的要监测的气体有关,该气体与吸附的氧发生反应(氧化还原反应),使得电子在半导体的传导带中进行释放。通过提取这些反应中所产生的电流信号,就可计算出该种气体的浓度。传感器的选择性和准确度则是通过使用特殊半导体金属氧化物实现的,由于传感器的稳定性和无需消耗活性表面,保证了长期的数据重复性,而无需经常维护保养。对于SO2、H2S、NH3、VOC气体,SENS-IT则采用了传统的电化学方法(EC,Electrochemical Technology),对于CO2,采用红外线技术(IR,Infrared Technology)应用范围: &bull 城市和工业区监测 &bull 厂区边界监测 &bull 智能城市网络 &bull 环境移动监测 &bull 指示测量(根据欧洲2008/50/EC标准)技术参数:传感器参数测量参数测量范围精度分辨率SENS-IT(TF-MOS厚膜金属氧化半导体技术)CO0.1- 80 ppm0.2 ppm0.1 ppmNO210-250 ppb10 ppb1 ppbO310-250 ppb10 ppb1 ppbC6H60.1-30 ppb0.2 ppb0.1 ppbCH41-1,500 ppm5 ppm1 ppmSENS-IT(EC,电化学技术)NH37-100 ppm0.3 ppm0.1 ppmSO25-10,000 ppb20 ppb1 ppbH2S2 -3,000 ppb15 ppb1 ppbVOC0.6-25 ppm0.1 ppm0.1 ppmSENS-IT(IR,红外线技术)CO210-5,000 ppm50 ppm1 ppm通用规范尺寸50 x 50 x 90 (h) mm重量约200g电源+12VDC操作范围-20 ~ +50℃ 10 ~ 95% RH,无冷凝材质铝合金外壳,带风扇,嵌入式CPU控制板信号输出线性0-5V/数字RS485传感器数字控制传感器表面温度数字控风扇速度数字控制数字设置功能参数线性化输出
    留言咨询
  • 四方光电制冷剂气体传感器AM4203H 是一款基于 NDIR 技术的制冷剂气体传感器,具有高精度、快速响应、出色的耐高温、湿度和耐压冲击性能,专为风机盘管、燃气炉、热泵应用而设计。AM4203H还保持集成缓解/关闭功能,内置继电器设计,为HVAC&R设备提供更方便、更灵活的风机和压缩机干接触控制,确保制冷剂检测系统的高可靠性。高度集成的AM4203H符合UL 60335-2-40 和 UL 60335-2-89 标准,是用于HVAC和制冷设备的可靠传感解决方案。四方光电制冷剂气体传感器提供多种A2L和A3气体(R32、R454A、R454B、R454C、R290)0-100% LFL 制冷剂气体测量范围精度高,全温度湿度量程内高检测精度先进的自动基线校准机制,无需现场校准集成缓解/关闭功能响应速度快,寿命长达15年符合 UL 60335-2-40 和 UL 60335-2-89 标准四方光电制冷剂气体传感器技术参数原理NDIR测量气体R32/R454A/R454B/R454C/R290测量范围0-100%LFL准确性±2.5%LFL@0%~25% LFL±10%读数@25%~100%LFL分辨率0.1% LFL响应时间T90≤30s输出RS485 Modbus;Relay Output防护等级IP54工作条件-30 ~ 70°C, 0~95%RH (无冷凝)储存条件-40 ~ 85°C, 0~95%RH (无冷凝)电源AC:18~36V,标准24V,55±8HZDC:12V~36V,标准24V寿命15年尺寸103.2*80*30.5mm(可定制)
    留言咨询

盛思锐气体传感器相关的资讯

  • 泉科瑞达2024新款顶空气体分析仪——带有氧化锆传感器
    在现代工业与生活中,包装顶空气体分析仪以其高精度和多功能性,在食品、药品、电子产品等多个领域发挥着重要作用。其中,氧化锆传感器作为其核心部件,更是以其卓越的性能,确保了检测的准确性和可靠性。本文将深入探讨包装顶空气体分析仪中氧化锆传感器的应用,以及它如何精准检测各类产品。一、氧化锆传感器的技术原理与优势技术原理氧化锆传感器主要由氧化锆(ZrO2)和护套组成,分为加热式和非加热式两种。加热式氧化锆传感器通过内置的加热元件,使锆管内的温度保持在约700°C,从而确保传感器的稳定工作。在这种高温下,氧化锆成为氧离子导体,通过测量氧分压差产生的电动势,可以精确计算出被测气体中的氧含量。优势特点高灵敏度:氧化锆传感器对氧气的检测极为敏感,能够在极低的浓度下准确测量。快速响应:传感器反应迅速,能够在短时间内完成检测,提高生产效率。稳定性好:长期使用下,氧化锆传感器的性能稳定,测量结果可靠。寿命长:由于结构坚固,抗氧化腐蚀能力强,氧化锆传感器的使用寿命较长。二、氧化锆传感器在食品包装中的应用即食食品包装即食食品如方便面、即食米饭等,其包装内部的氧气含量直接影响产品的保质期和口感。使用包装顶空气体分析仪配合氧化锆传感器,可以快速准确地检测包装内的氧气含量,确保产品新鲜度。奶粉包装奶粉行业的残氧分析至关重要。残氧过高会导致奶粉氧化变质,影响产品质量。氧化锆传感器能够精确测量奶粉包装内的残氧量,为生产厂家提供关键数据支持,确保产品安全。肉类包装肉类产品在包装过程中需要严格控制氧气含量,以防止细菌滋生和氧化变质。包装顶空气体分析仪通过氧化锆传感器,实时监测包装内的氧气浓度,为肉类产品的保鲜提供有力保障。气调包装气调包装通过调节包装内的气体成分来延长食品的保质期和保持其口感。在这一过程中,氧化锆传感器发挥着不可或缺的作用。它能够精确监测并调整包装内氧气、二氧化碳及氮气等气体的比例,确保食品处于最佳的储存环境中。例如,在果蔬气调包装中,通过减少氧气含量并增加二氧化碳和氮气的比例,可以抑制果蔬的呼吸作用,延缓其新陈代谢,从而有效延长保鲜期。三、氧化锆传感器在药品包装中的应用药品稳定性测试药品在储存和运输过程中,包装内的氧气含量是影响其稳定性的关键因素之一。氧化锆传感器能够精确监测药品包装内的氧气浓度,帮助制药企业评估药品在不同氧气环境下的稳定性,从而制定更为科学合理的包装方案,保障药品的有效性和安全性。无菌包装验证对于需要无菌保存的药品,如注射剂、生物制品等,包装过程中的氧气含量控制尤为重要。氧化锆传感器能够实时检测包装密封后的氧气残留情况,确保包装的无菌状态,防止药品因氧化而失效或受到微生物污染。四、氧化锆传感器的未来发展趋势随着科技的不断进步和工业生产的日益精细化,氧化锆传感器在包装顶空气体分析仪中的应用将更加广泛和深入。未来,我们可以期待以下几个方面的发展:智能化与自动化:传感器将与物联网、大数据等技术相结合,实现远程监控、智能预警和自动调节等功能,提高生产效率和产品质量。高精度与长寿命:通过材料科学和微纳技术的不断创新,氧化锆传感器的灵敏度和稳定性将得到进一步提升,同时延长其使用寿命,降低维护成本。多气体检测:未来的氧化锆传感器可能具备同时检测多种气体成分的能力,满足更复杂、更多样化的工业需求。综上所述,包装顶空气体分析仪中的氧化锆传感器以其卓越的性能和广泛的应用前景,正成为现代工业中不可或缺的检测工具。随着技术的不断进步和市场的不断拓展,我们有理由相信,氧化锆传感器将在未来发挥更加重要的作用,为各行各业带来更加精准、高效的检测解决方案。以上内容由山东泉科瑞达仪器设备有限公司发布,关注泉科瑞达公众号了解更多
  • 锐意自控发布锐意自控微流红外气体传感器Gasboard-2105新品
    产品名称:微流红外气体传感器产品型号:Gasboard-2105采用自主知识产权及国际PCT专利(PCT/CN2018100767)微 流红外隔半气室传感器技术测量CO、NO、SO2、CO2 、CH4, 气室由被测气室和参考气室组成;传感器对被测气体具有较 好的选择性,可进行高精度、高稳定性气体浓度测量,适用 于非常恶劣的工业环境。    配备水分补偿调节装置,消除水汽干扰 自动温度、压力补偿 传感器模块化设计,结构紧凑 适用于长时间在线监测,寿命长 气室采用恒温加热技术,降低温度对测量精度的影响基本参数量程CO: 0~500~1000~2000~5000ppmCO2: 0~500~5000ppmSO2: 0~200~5000ppmNO: 0~200~5000ppmCH4: 0~500~5000ppm注: 量程可定制线性误差±2%FS重复性±2%FS零点/量程漂移<2.5%FS/7d低浓度烟气排放监测、船舶废气排放监测、机动车尾气排放检测、燃烧装置锅炉气体浓度测量、生物沼气发酵气体监测、工业过程气体监测、气体分析仪/系统集创新点:1、同时测量CO、CO2、NO、SO2、CH4 2、配备水分补偿调节装置,消除水汽干扰 3、自动温度、压力补偿« 4、传感器模块化设计,结构紧凑 5、适用于长时间在线监测,寿命长 6、气室采用恒温加热技术,降低温度对测量精度的影响 锐意自控微流红外气体传感器Gasboard-2105
  • 光学气体传感器你选对了吗
    根据应用场景选择合适传感器光学气体传感器是多种分析设备的核心部件,直接决定了仪器的性能指标和功能,仪器设计之初,传感器选型非常重要。市面上各种原理、各个厂家的光学气体传感器琳琅满目,指标参数参差不齐,要如何选择最合适、性价比最高的传感器呢?实际上每款传感器都有其优缺点和适用范围,要么性能指标有优势,要么可靠性更值得信赖,要么价格便宜等等。要根据具体需求和应用场景选择合适传感器,比如经常要测量组分繁杂、湿度高的气体,最好选择UVDOAS、FTIR这类色散分光原理的气体传感器。关于传感器的性能、体积、功耗、扩展性、价格等要综合权衡。 传感器性能指标权衡选择光学气体传感器,首先传感器的关键指标参数要优于预研仪器的设计参数,除体积重量外,一般要考虑以下几点要素,(每个要素都很复杂,本期先简单描述,后面几期再根据反馈详细分析):1. 测量气体种类和干扰。前者好理解,要和仪器的目标气体一致,比如开发环境空气CO2分析仪器选择低量程LY-NDIR双通道CO2模块就完全能满足要求,但在背景气中有干扰组分的就要同时考虑干扰组分的同时测量,这是很多仪器开发者经常忽略的问题。比如开发污染源SO2分析仪选择NDIR原理就要考虑烟气常见组分CH4的干扰,因为红外波段CH4在SO2吸收峰处同样有吸收,会带来正干扰,当然选择紫外差分原理的如LY-UVDOAS系列的传感器就不用考虑CH4干扰。2. 量程、检出限和线性误差。分别代表了传感器的实际测量范围、最低响应浓度和结果正确度,其中量程和检出限指标是一对有点矛盾的参数,一般长光程设计的传感器,会有低的检出限和量程指标,反之亦然,当然,也有少数高端的传感器可以两者都兼顾,比如崂应的UVDOAS系列传感器,通过自适应调整光谱波段算法,测超低浓度时选择强吸收谱段反演计算测,超高浓度时选择弱吸收谱段反演计算,这样两个参数都能获得很优秀的指标。3. 响应时间、重复性和稳定性响应时间一般是T90、T10,表征了传感器的响应速度,跟气室体积、气体流速和平滑算法都有关系,因此也与精度、检出限指标有点负相关。关于重复性和稳定性,一般是在环境条件稳定的情况下,反复多次测量结果的一致性程度。4. 漂移(零漂、量漂)和适用温度范围漂移指标分为不同时间的漂移,常见的有1h/4h/8h/24h/月/年漂移,便携式仪器,小时漂移更重要,在线运行仪器月漂移也很重要,这关系到仪器设计或运行时的调零周期,有些仪器还需要设计自动调零气路。适用温度范围,在本文中不仅指传感器可工作的温度范围,还代表确保传感器精度/线性误差满足指标的温度范围,温度对光学气体传感器的影响非常大,所以需要确定精度是在什么温度范围内能满足。有些传感器比如崂应UVDOAS/NDIR/NDUV系列,采取了大量的措施确保了温度适用性,指标表里的误差均是指在工作温度范围内都能满足的误差;也有很多传感器指标误差中仅仅在室温条件满足(有些在指标表中看不出,有些会用温度漂移1℃示值漂移不超过满量程的多少来描述),这样就意味着仪器设计中要考虑增加对气体传感器应用环境的恒温设计或温度补偿算法,以满足仪器的高低温性能指标要求,据了解在多个领域的标准中都有仪器高低温适用性指标要求,毕竟仪器的客户群体大多分布在全国各地,四季温差、昼夜温差跨度非常大。5. 考虑升级和可扩展性,在仪器整个生命周期中,满足当前设计指标就可以?还是会根据市场需求而扩展升级(这种情况在快速发展的行业中是经常出现的,污染源监测行业指标就一直随着环保需求而不断收紧)?如果是后者,在核心传感器选型时就要考虑传感器的指标可扩展性,市面有少数高端传感器具备扩展空间,比如崂应的大部分UVDOAS传感器和NDIR传感器可以在硬件不变的情况下升级扩展量程,LY-UVDOAS更是可以在原基础上扩展测量气体的种类,然而这些扩展功能是基于深厚的技术水平的,能做到、做好的不多,有仪器扩展升级考量的要仔细甄别,选择对的传感器,有利于仪器的快速升级、缩减研发时间和成本。关于光学气体传感器的价格和价值这是个有意思的话题,本文简单一说。市面上不同传感器价格差异很大,这跟很多因素有关,最关键的还是指标。有些传感器是半定量的,有个不离谱的示值就可以,仅作为一个参考,这种很便宜;有些较准确,可以作为阈值判断用,价格一般;有些给出精确示值,比如误差在±5%以内,属于工业级的,价格较高;有些更高端的传感器给出更精确示值、表现非常好的环境使用性,比如误差在±2%甚至±1%以内,价格很高。不同等级的传感器,价格差异是数量级的,毕竟气体传感器做到一定精度指标之后,每一点小的提升,都会需要付出很高的成本代价去实现。所以,要根据预研仪器的要求和定位选择最合适的传感器。另外,传感器的附加值差异也很大,比如价格对比时,不要单独看一个传感器的价格,要看测一种气体的价格,比如多通道LYNDIR传感器一种气体的价格就明显低于多个单一气体传感器,同时去除了相互间的干扰,节省了体积,对仪器设计而言,增加功能同时省时、实力、省空间,性价比自然高很多。关于传感器之外的隐形附加价值也要权衡。比如购买崂应的传感器,就附加了定制化的解决方案,协助根据应用场景选择最佳好传感器、设计时用好,高质量的售后服务和可能的升级空间。最后,传感器基本选好了后,还要实测,尤其上文中提到的几个关键指标,毕竟光学气体传感器良莠不齐,自己测过才知道。欢迎致电崂应咨询交流。

盛思锐气体传感器相关的方案

  • 爱丁堡气体传感器-非分散红外传感技术
    气体检测在人们日常生活、农作物种植、化工行业、资源开发以及环境保护等方面的作用越来越大。许多气体在2μm到20μm之间的红外光谱中具有特征振动/旋转吸收光谱,这些吸收峰具有窄带、不重叠的特点,因此红外(IR)技术广泛应用于气体传感检测中。由于特征的红外吸收带可以识别和检测一种气体或一组气体,因此红外气体传感器可以对特定气体或一组气体具有选择性的灵敏度。大多数红外传感器通过测量气体的红吸收光谱。由于待测气体吸收能量的大小与该气体在红外光区的浓度有关,浓度越大吸收的能量越多,从而可以通过检测红外光强度的变化,来得到检测气体的浓度信号值。
  • 四方光电车载气体传感器解决方案
    汽?是?类现代?业?明的智慧结晶,传感器的应?是汽??向?端、智能化的重要?段。四?光电依?体托传感器技术,积极布局汽?电?领域,为汽??业提供更舒适、更安全、更环保的解决?案,帮助汽?制造商实现?内外环境实时监测,使汽?更舒适、更安全、更环保。
  • 用扫描电镜来了解基于纳米线的气体传感器
    纳米线广泛应用于电子领域。通常用于晶体管,并在效率方面有巨大优势,因为它们的高纵横比可以很好地控制通道电流。纳米线在用作蛋白质和化学传感器时也被广泛研究。通过改进和开发新的制造方法,研究人员正在探索更新更高效的基于纳米线的气体传感器。在这篇博客中,讨论扫描电镜如何帮助表征纳米线和了解其气体感知行为。

盛思锐气体传感器相关的资料

盛思锐气体传感器相关的试剂

盛思锐气体传感器相关的论坛

  • 何谓气体传感器-四种气体传感器的检测原理

    所谓[url=https://www.isweek.cn/category_11.html]气体传感器[/url],是一种可以检查出目视不到的气体存在的传感装置。在以家用天燃气丙烷气体报警器为主的空调与空气洁净器、汽车等领域广泛得到应用。现在工采网小编对4种气体检测原理进行说明。[b][b][b]一、半导体气体传感器工作原理[/b][b]简单的架构[/b][/b][/b][url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/12/shikumi.gif][img=shikumi,300,280]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/12/shikumi.gif[/img][/url][b][b][b]STEP1[/b][/b][/b]在洁净的空气中,氧化锡表面吸附的氧会束缚氧化锡中的电子,造成电子难以流动的状态。[b][b][b]STEP2[/b][/b][/b]在泄漏的气体(还原性气体)环境中,表面的氧与还原气体反应后消失,氧化锡中的电子重获自由,受此影响,电子流动通畅。[b][b][b]传感器的检测原理[/b][/b][/b]当氧化锡粒子在数百度的温度下暴露在氧气中时,氧气捕捉粒子中的电子后,吸附于粒子表面。结果,在氧化锡粒子中形成电子耗尽层。由于气体传感器使用的氧化锡粒子一般都很小,因此在空气中整个粒子都将进入电子耗尽层的状态。这种状态称为容衰竭(volume depletion)。相反,把粒子中心部位未能达到耗尽层的状态称为域衰竭(regional depletion)。使氧气分压从零(flat band开始按照小([O[sup]-[/sup]](Ⅰ))→中([O[sup]-[/sup]](Ⅱ))→大([O[sup]-[/sup]](Ⅲ)))的顺序上升时,能带结构与电子传导分布的变化如下图所示([O[sup]-[/sup]]:吸附的氧气浓度)。在容衰竭(volume depletion)状态下,电子耗尽层的厚度变化结束,产生费米能级转换[i][i]p[/i][/i]kT,电子耗尽状态往前推进则[i][i]p[/i][/i]kT增大,后退则pkT缩小。[b][b][b]■ 随着吸附的氧气浓度增加半导体粒子的耗尽状态在推进[/b][/b]能带结构[/b][table][tr][td][img]http://www.figaro-china.com/img/development/handoutai/zu1.jpg[/img][/td][td][table][tr][td]x[/td][td]:[/td][td]半径方向的距离[/td][/tr][tr][td]qV(x)[/td][td]:[/td][td]势垒[/td][/tr][tr][td][i]a[/i][/td][td]:[/td][td]离子半径[/td][/tr][tr][td][O[sup]-[/sup]][/td][td]:[/td][td]吸附氧气的浓度[/td][/tr][tr][td]E[sub]C[/sub][/td][td]:[/td][td]传导带下端[/td][/tr][tr][td]E[sub]F[/sub][/td][td]:[/td][td]费米能级[/td][/tr][tr][td][i]p[/i]kT[/td][td]:[/td][td]费米能级转换[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][b]传导电子分布[/b][table][tr][td][img]http://www.figaro-china.com/img/development/handoutai/zu2.jpg[/img][/td][td][table][tr][td][e][/td][td]:[/td][td]电子浓度[/td][/tr][tr][td]N[sub]d[/sub][/td][td]:[/td][td]施子密度[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]容衰竭(volume depletion)状态下球状氧化锡粒子表面的电子浓度[e][sub]S[/sub]可用施子密度Nd、粒子半径[i]a[/i]以及德拜长度L[sub]D[/sub]通过式子(1)表示。如果[i]p[/i]增大则[e][sub]S[/sub]减少,[i]p[/i]减少则[e][sub]S[/sub]增大。[e][sub]S[/sub]=N[sub]d[/sub] exp{-(1/6)([i]a[/i]/L[sub]D[/sub])[sup]2[/sup]-[i]p[/i]} ... (1)由大小、施子密度相同的球状氧化锡粒子组成的传感器的电阻值R,可使用flat band时的电阻值R[sub]0[/sub],通过式子(2)表示。[e][sub]S[/sub]减少则将增大,[e][sub]S[/sub]增大则将缩小。R/R[sub]0[/sub]= N[sub]d[/sub]/[e][sub]S[/sub] ... (2)使用了氧化锡的半导体式气体传感器,就是这样通过氧化锡粒子表面的[O[sup]-[/sup]]的变化来体现电阻值R的变化。置于空气中被加热到数百度的氧化锡粒子,一旦暴露于一氧化碳这样的还原性气体中,其表面吸附的氧气与气体之间发生反应后,使[O[sup]-[/sup]]减少,结果是[e][sub]S[/sub]增大,R缩小。消除还原性气体后,[O[sup]-[/sup]]增大到暴露于气体前的浓度,R也将恢复到暴露于气体前的大小。使用氧化锡的半导体式气体传感器就是利用这个性能对气体进行检测。[b][b][b]二、催化燃烧式气体传感器工作原理[/b][/b][/b]催化燃烧式气体传感器由对可燃气体进行反应的检测片(D)和不与可燃气体进行反应的补偿片(C)2个元件构成。如果存在可燃气体的话,只有检测片可以燃烧,因此检测片温度上升使检测片的电阻增加。 相反,因为补偿片不燃烧,其电阻不发生变化(图1)。这些元件组成惠斯通电桥回路(图2),不存在可燃气体的氛围中,可以调整可变电阻(VR)让电桥回路处于平衡状态。 然后,当气体传感器暴露于可燃气体中时,只有检测片的电阻上升,因此电桥回路的平衡被打破,这个变化表现为不均衡电压(Vout)而可以被检测出来。此不均衡电压与气体浓度之间存在图3所示的比例关系,因此可以通过测定电压而检出气体浓度。[b]■ (图1)测定电路[/b][img=,621,257]http://www.figaro-china.com/img/development/sesshoku/img1.jpg[/img][b]■ (图2)测试电路[/b][img=,297,255]http://www.figaro-china.com/img/development/sesshoku/img2.jpg[/img][b]■ (图3)[/b][img=,297,255]http://www.figaro-china.com/img/development/sesshoku/img3.jpg[/img][b][b][b]三、电化学气体传感器工作原理[/b][/b]传感器元件构成与电极反应式[/b][img=,621,255]http://www.figaro-china.com/img/development/denkikagaku/shiki.jpg[/img]传感器由来自贵金属催化剂的检测极、对极与离子传导体构成。当CO等检测对象气体存在时,在检测极催化剂上与空气中的水蒸气发生(1)式所示的反应。CO + H[sub]2[/sub]O → CO[sub]2[/sub]+ 2H[sup]+[/sup] + 2e[sup]-[/sup] …(1)检测极与对极接通电流(短路)后,检测极产生的质子(H+)与同时产生的电子(e-)分别通过离子传导体与外部电线(引线)各自到达对极,在对极上与空气中的氧之间发生(2)式所示的反应。(1/2)O[sub]2[/sub] + 2H[sup]+[/sup] + 2e[sup]-[/sup] → H[sub]2[/sub]O …(2)也就是说此传感器构成了由(1)(2)反应式形成的(3)反应式的全电池反应,可以认为是将气体作为活性物质的电池。CO + (1/2)O[sub]2[/sub] → CO[sub]2[/sub] …(3)当做气体传感器使用时,接通检测极与对极的电流,来测定其短路电流。[b]CO浓度检测原理公式[/b][img=,254,236]http://www.figaro-china.com/img/development/denkikagaku/co.jpg[/img]对流过外部电路的短路电流与气体浓度的关系,通过传感器进行适当的扩散控制(控制气体的流入量),呈现出式子(4)这样的比例关系(右图)。I = F × (A/σ) × D × C × n …(4)这里 I:短路电流;A:扩散孔面积;σ:扩散层长度;D:气体扩散系数;C:气体浓度;n:反应的电子数量[b]特长[/b]反应式(1)所示的氧化电位由于比氧化电极电位的基准值(2H+ + 2e- ? H2)要低(拥有较低电位),因此此反应不需要消耗来自外部的电压、温度等其他能量,可以有选择地进行,与别的检测方式相比在干扰性、重复性、节电方面要优越得多。[b][b][b]四、NDIR气体传感器工作原理[/b][b]NDIR(非色散型红外线)式气体传感器的工作原理[/b][/b][/b]NDIR(non-dispersive infrared)式气体传感器是通过由入射红外线引发对象气体的分子振动,利用其可吸收特定波长红外线的现象来进行气体检测的。红外线的透射率(透射光强度与源自辐射源的放射光强度之比)取决于对象气体的浓度。[img]http://www.figaro-china.com/img/development/ndir-type/zu01.png[/img]传感器由红外线放射光源、感光素子、光学滤镜以及收纳它们的检测匣体、信号处理电路构成。在单光源双波长型传感器中,在2个感光素子的前部分别设置了具有不同的透过波长范围阈值的光学滤镜,通过比较可吸收检测对象气体波长范围与不可吸收波长范围的透射量,就可以换算为相应的气体浓度。因此,双波长方式可实现长期而又稳定的检测。[b]检测原理[/b]用中波段红外线照射气体后,由于气体分子的振动数与红外线的能级处于同一个光谱范畴,红外线与分子的固有振动数发生共振后,在分子振动时被气体分子所吸收。气体浓度与红外线透射率的关系可通过下述朗伯-比尔定律进行说明。对于NDIR式气体传感器来说,对象气体的吸光度ε与光程d是不变的,在与成为对象的气体吸收能(波长)一致的光谱范畴,通过测定红外线的透射率[i]T[/i],即可得到对象气体的浓度c。[img]http://www.figaro-china.com/img/development/ndir-type/zu02.png[/img]来自放射源的入射光强度[i]I[/i][sub]0[/sub],是通过使用不吸收红外线的零点气体校准后设定的。吸光度ε是利用已知浓度的对象气体进行校准后进行初始设定的。[b]特长[/b]因为红外线是根据目标气体固有的红外能量(波长)被吸收的,所以气体选择性非常高成为其最大的特长。即使在高浓度的对象气体中长时间进行暴露,也从原理上避免了灵敏度的不可逆变化。

  • 【分享】常见气体传感器的介绍

    首先介绍的是红外式传感器和光离子气体传感器。红外式传感器是利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。PID光离子化气体传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号,PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。 其实介绍的是催化燃烧式传感器,催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。 最后介绍的是定电位电解式气体传感器,定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。

  • 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]

盛思锐气体传感器相关的耗材

  • 美国华瑞PGM7800/7840可燃气体传感器
    美国华瑞PGM7800/7840可燃气体传感器,订货号:017-1171-000美国华瑞PGM7800/7840可燃气体传感器,订货号:017-1171-000美国华瑞PGM7800/7840可燃气体传感器,订货号:017-1171-000
  • MicroSENS 180-HS气体传感器
    描述MicroSENS 180-HS 是一款用于测量细胞培养箱中 5% 体积浓度 CO2 的 NDIR 传感器。因此,我们的扩散传感器对于控制理想的细胞和组织生长是必不可少的。传感器头放置在培养室内,以测量细胞培养环境中的气体浓度。基于气体分子的红外吸收,传感器确定 CO2 的浓度。我们的 CO2 气体传感器凭借其专门开发的双光束红外方法,具有高可靠性和长寿命,无漂移且不易受干扰。通过在典型温度为 180 °C 下进行热消毒,以简单、有效且可靠的方式对 CO2 扩散传感器进行净化。传感器头设计用于四位数范围内的消毒循环。它符合 DIN EN ISO 20857:2013 标准,提供市场上最高的消毒循环次数。将维护和后续成本降至最低。内置传感器头的热消毒消除了交叉污染的风险。MicroSENS 180-HS 是要求苛刻的细胞培养应用的理想选择。该传感器具有温度和压力补偿功能。它还具有湿度补偿功能,以确保最佳测量结果。由于数字和模拟接口的存在,传感器易于集成。这使得与孵化器中的其他组件进行简单通信成为可能。所有 MicroSENS 传感器都配有相同的进线口,用于孵化器后壁。这样客户在集成和更换时需要的努力更少。得益于我们的五点校准,与市场上大多数采用三点校准的传感器相比,NDIR CO2 传感器的线性度得到了改善。不仅在通常的 5% 体积浓度范围内,而且在整个测量范围内都能实现更精确的测量。我们依赖自己生产的指定核心组件和电子模块。我们耐高温的组件减少了高温对使用寿命的负面影响。我们的材料经过最严格的质量控制。这样我们可以确保气体传感器的长使用寿命和卓越的交付可靠性。 产品优势NDIR 双光束技术温度和压力补偿可热消毒至 190°C长寿命湿度校正技术参数技术参数 数据单位一般订单编号7202.02-B.00 测量气体CO2 测量范围 0 – 20 Vol.-% 供气扩散预热时间 1 minute (start-up) 15 minutes (full spec)测量精度1± 0.2 Vol.-% ± 2 % of reading 响应时间(t90)≤ 30 s 数字分辨率0.001 Vol.-% 温度依赖性2≤ ± 0.1 Vol.-% 压力依赖性3 ≤ ± 0.05 Vol.-% 长期稳定性4 ≤ ± 0.2 Vol.-% at 5 Vol.-% / year 湿度校正0 ... 200 hPa H2O 发电电源电压12 – 24 V DC 功耗 2 W 数字接口RS232 数字协议Micro-Hybrid industrial protocol 模拟接口Current 4 – 20 mA 气候条件工作温度0 ... 60 °C 湿度 100 % relative humidity (rH), not condensing 储存温度-25 ... 85 °C 热灭菌最高温度(仅传感器) 5,6 190 °C 压力范围7 600 – 1100 hPA 在 37 °C、1013 hPa 干燥测试气体条件下,不包括校准气体公差 ±1%在 1 Vol.-% 至 20 Vol.-% CO2 和 20 °C 至 60 °C、1013 hPa 条件下进行补偿在 600 – 1100 hPa、37 °C 和 5 Vol.-% CO2 条件下进行补偿在 37 °C 下的稳定性,无需热消毒最大湿度 ≤ 1 % rH,≥ 85 °C 自动待机 - 不进行 CO2 测量超过最高温度可能会对传感器造成严重损坏。已补偿
  • MicroSENS 140-HS气体传感器
    描述MicroSENS 140-HS CO2 气体传感器为测量细胞培养箱中的 5% 体积浓度 CO2 提供了可靠且精确的解决方案。传感器头安装在培养室内。扩散传感器测量二氧化碳的浓度,并确保细胞和组织培养的最佳生长条件。基于气体分子的红外吸收,传感器确定培养箱腔体内的 CO2 浓度。凭借其 IR 双光束方法,NDIR 气体传感器能够进行稳定可靠的测量。它以令人印象深刻的使用寿命和市场上最高的消毒循环次数而著称。通过在典型温度 140 °C 下进行热空气消毒,可以方便地进行净化并减少维护。消毒过程中无需移除传感器头。客户有两大优势:防止污染以及 CO2 测量通道也进行了消毒。这确保了安全操作并提高了细胞培养箱的可靠使用。该传感器具有温度和压力补偿功能。它还具有湿度补偿功能,以确保精确的测量结果。我们的产品提供数字接口,便于集成到您现有的基础设施中。所有 MicroSENS 传感器在孵化器后面板都配有相同的进线口。这一特点减少了您的集成和更换工作。由于我们的五点校准,二氧化碳传感器相比传统的三点校准传感器具有改进的线性度。不仅可以在通常的 5% 体积浓度范围内实现更精确的 CO2 测量结果,而且在整个测量范围内也是如此。我们使用高质量的核心组件和电子模块,这些组件和模块来自我们自己的生产线。因此您可以依赖供应链的高可靠性。使用耐热组件减少了高温对使用寿命的损害。我们的材料经过最严格的质量控制。您可以依赖气体传感器的长使用寿命和高供应可靠性。有关所有技术信息的概述,请参阅数据表。受益于准确可靠的二氧化碳测量、简单的操作和低维护成本。标准版本有现货供应。传感器头也可以根据您的要求进行适配。联系我们获取更多信息和针对您测量任务的个别要求。产品优势NDIR 双光束技术温度和压力补偿可热消毒至 150°C长寿命技术参数技术参数 数据单位一般订单编号7209.01-B.01测量气体CO2 测量范围0 – 20 Vol.-% 供气扩散预热时间 1 minute (start-up) 15 minutes (full spec)测量精度1± 0.2 Vol.-% ± 2 % of reading 响应时间(t90)≤ 30 s 数字分辨率0.001 Vol.-% 温度依赖性2≤ ± 0.1 Vol.-% 压力依赖性3 ≤ ± 0.05 Vol.-% 长期稳定性4 ≤ ± 0.25 Vol.-% at 5 Vol.-% / year 湿度校正0 ... 200 hPa H2O 发电 电源电压12 – 24 V DC 功耗 2 W 数字接口RS232 数字协议Micro-Hybrid industrial protocol 气候条件工作温度0 ... 60 °C 湿度 100 % relative humidity (rH), not condensing 储存温度-25 ... 85 °C 热灭菌最高温度(仅传感器) 5,6 150°C 压力范围7 600 – 1100 hPA 在 37 °C、1013 hPa 干燥测试气体条件下,不包括校准气体公差 ±1%在 1 Vol.-% 至 20 Vol.-% CO2 和 20 °C 至 60 °C、1013 hPa 条件下进行补偿在 600 – 1100 hPa、37 °C 和 5 Vol.-% CO2 条件下进行补偿在 37 °C 下的稳定性,无需热消毒最大湿度 ≤ 1 % rH,≥ 85 °C 自动待机 - 不进行 CO2 测量超过最高温度可能会对传感器造成严重损坏。已补偿
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