膜氢离子传感器

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膜氢离子传感器相关的耗材

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膜氢离子传感器相关的仪器

  • ALT皂化液氢离子浓度在线分析仪是一款由禾工科仪自主研发的无人值守的工业过程在线分析滴定仪,取代人工分析,可实现自动取样、上样、信号测量、滴定分析、自动清洗、自动分析、在获取分析结果后根据生产工艺控制加药泵对槽液进行精确配比加药,将槽液指标维持在生产工艺的预设范围内,还可将分析结果和加药量发送给服务器的数据库进行存储和统计,满足现代化生产过程控制的要求。ALT皂化液氢离子浓度在线分析仪采用A8处理器,模块化设计, 七英寸中文人机对话全彩触摸屏,高精度滴定管、电磁切换阀、长寿命溶剂泵,高分辨率的颜色采集模块和多样的检测模块,可通过测量电极的电位变化和颜色变化的自动判断,来指示滴定的终点,根据样品性质,仪器选用不同电极和检测器进行自动颜色滴定、pH滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和沉淀滴定等多种滴定,适用于化工、环保、食品、制药、造纸、纺织、冶金、金属表面处理、水质处理等领域。ALT皂化液氢离子浓度在线分析仪 功能示意图在线设备的开发标准:结果准确,控制精确,可靠稳定,智能可控。禾工科仪目前具备下列行业及生产控制领域的样品在线检测及现场药水添加系统开发经验:工业涂装工艺流程生产线、印染工艺生产线、PCB印刷生产流水线、冶金治炼流水线、各类化工过程槽液浓度参数控制等领域的酸值、碱值、水质硬度、钙镁等金属与氯氟等非金属离子的在线浓度监测与药水添加系统。ALT皂化液氢离子浓度在线分析仪 产线应用示意图* 根据行业生产线专业定制研发,在线分析,无人值守,可完全替代人工;* 在线分析模块可进行分析自动化进程的编辑、修改和存储;包括在线自动取样,自动上样,自动分析,自动清洗,自动数据存储;计算公式可进行编辑和存储,分析完成后自动计算最终结果并发送给服务器;* 过程控制模块可监控多台在线分析仪的状态,并可根据客户需要开发配合自动化生产控制功能,本设备具有监控报警功能,可设置,液体,电源及分析结果等异常报警功能;★配置清单(基本配置):数量1、主机控制单元 1套2、高精度滴定馈液单元2套3、搅拌滴定台(通用)1个4、电位滴定(PH滴定)模块1套5、双铂针测量电极1支6、精密辅助泵(含控制系统)2个7、通讯模块(RS232,TCP/IP,MODBUS)1套8、滴定控制软件(在线滴定,自动计算,自动输出)1套9、整机安装及机箱与包装1套10、新机安装培训服务及12个月有限保修服务1台
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  • 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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  • 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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    话说这个压电薄膜传感器是具有一种很独特的特性的,它是一种动态模式的应变性传感器,一般通过在人体的皮肤表层进行植入或者植入到人体内部,用来监测人体的一些生命迹象以及特征。其中压电薄膜传感器里面的一些薄膜元件是非常灵敏的,可以隔着外套探测出人体的脉搏。OFweek Mall传感器商城网说一下压电薄膜传感器在医疗行业的应用。1、压电薄膜传感器工作原理当你拉伸或弯曲一片压电聚偏氟乙烯PVDF高分子膜(压电薄膜),薄膜上下电极表面之间就会产生一个电信号(电荷或电压),并且同拉伸或弯曲的形变成比例。一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜传感器来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜传感器对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度典型值为10~15mV/微应变(长度的百万分率变化)。使用'动态应力'这个术语是因为形变产生的电荷会从与薄膜连接的电路流失,所以压电薄膜传感器并不能探测静态应力。当需要探测不同水平的预应力时,这反而成为压电薄膜传感器的优势所在。薄膜只感受到应力的变化量,最低响应频率可达0.1Hz。2、压电薄膜传感器特点压电薄膜很薄,质轻,非常柔软,可以无源工作,因此可以广泛应用于医用传感器,尤其是需要探测细微的信号时。显然,该材料的特点在供电受限的情况下尤为突出(在某些结构中,甚至还可以产生少量的能量)。而且压电薄膜传感器极其耐用,可以经受数百万次的弯曲和振动。3、压电薄膜传感器医疗应用利用压电薄膜传感器的动态应变片特性,可以轻松的将压电薄膜直接固定在人体皮肤上(例如手腕内侧)。精量电子—美国MEAS传感器的产品型号1001777是一款通用传感器,传感器的一侧涂有压力敏感胶。但这款胶未经生物兼容性认证,在短期试验中可以将3M9842(聚亚安酯胶带)固定在皮肤上,再将压电薄膜传感器粘贴在3M胶带上。压电薄膜之所以即能探测非常微小的物理信号又能感受到大幅度的活动,是因为PVDF膜的压电响应在相当大的动态范围内都是线性的(大约14个数量级)。多数情况下,只要能明显区分目标信号和噪声的带宽,细小的目标信号都可以通过过滤器采集到。类似的压电薄膜传感器已在睡眠紊乱研究中用于探测胸部,腿部,眼部肌肉和皮肤的运动。另外,传感器可以通过探测肌肉(例如拇指和食指之间的肌肉)对电击的反应作为检验麻醉效果的指示器(神经肌肉传导)。压电薄膜传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重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[url=http://mall.ofweek.com/1877.html]压电薄膜传感器[/url]丨一氧化氮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]

  • 压电薄膜传感器的设计要考虑什么因素

    [align=left]PVDF压电薄膜是一种新型的高分子压电材料,广泛应用于医疗压电薄膜传感器。它具有压电和薄膜软机械特性,用于制造压力传感器,设计紧凑、易于使用、高灵敏度、频率带宽、安全舒适地接触人体,靠近体壁,声阻抗和人体身体组织声阻抗非常接近一系列特征,可用于检测人体信号,如脉搏心音。脉搏心音信号携带人体重要的生理参数信息。通过有效处理信号,可以准确地获得波形、心率,为医生提供可靠的诊断依据。[/align]压电薄膜传感器的设计主要考虑传感器的灵敏度和信噪比。根据测量信号的频率和响应幅度,我们设计了压电薄膜传感器的结构。当采集人体心音信号时,心音具有较宽的频率响应范围,而物理使用硬质基板和中空设计,输出的信号值也很弱。这可以在接收心音信号时增加压电薄膜传感器中的膜的形状,从而提高信号强度。这种结构设计的缺点是结构不牢固并且需要长时间使用来校正。 PVDF压电薄膜的压电常数一般为D33 = 15×10-12C / N,g值较高,但内阻较高,一般高达1012Ω。制造的压电薄膜传感器的输出阻抗很大,这对后者不利。信号采集和放大。为了防止信号衰减,我们使用高输出阻抗FET作为阻抗转换器,这是测量系统的预电路。我们利用结FET的高输入阻抗特性,根据其静态工作点设计阻抗转换器。由压电薄膜传感器获得的人体信号通过阻抗转换器以获得可靠的低阻抗。输出信号。可以看出,在信号频率发生变化的情况下,压电薄膜传感器的输出阻抗基本保持不变。加速度计可用于米来测量加速度(随时间变化的速率)和倾斜度的测量(物体纵轴与垂直于地球表面的平面之间的倾斜度)。倾斜测量可以被视为“直流”或稳态测量。理论上,加速度可以是稳态,但在实际应用中,加速度通常是一种短期暂时现象。在非倾斜应用(短时加速)中,压电检测器或压电膜传感器可用作传感器。任何类型的压电薄膜传感器都具有与电容器串联的AC电压源等效电路(以及产生二阶效应的其他无功元件,这里未对其进行分析)。典型值是几百皮法到几纳法。电压源的电容耦合是器件不提供稳态倾斜测量的原因。上述等效电容加上输入或后续放大或缓冲电路的分流电阻构成单极高通滤波器(HPF)。在最好的情况下,分流电阻越大,高通滤波器中极点的时间常数越长。这意味着在时间常数效应削弱测量之前可以测量加速度更长的时间。从实际角度考虑(考虑到器件的可用性),可以选择1GΩ的电阻。由于该电阻值较大,所使用的放大器必须具有非常低的偏置或漏电流,最好高达1 pA。压电薄膜传感器包含范围:[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压电薄膜传感器https://mall.ofweek.com/1877.html丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[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]光纤传感器丨超声波传感器丨[/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[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]电流传感器丨[/color][color=#333333]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]传感器丨甲烷传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html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]

  • 压电薄膜传感器压力感应情况如何

    [align=left]因为压电薄膜传感器的电介质的击穿场强是强度参数,并且在压电薄膜传感器的膜中不可避免地存在各种缺陷,所以压电膜的击穿场强具有相当大的分散性 电介质介质的击穿理论,对于完整的薄膜,随着薄膜厚度的减小,击穿场强应逐渐增加。[/align]然而,在实践中,由于压电薄膜传感器的膜含有许多缺陷,因此厚度越小,缺陷的影响越显着。因此,当厚度减小到一定值时,膜的击穿场强度急剧下降。对于压电薄膜传感器薄膜击穿场强,除了薄膜本身外,在测试过程中还存在电极边缘的影响。膜越厚,电极边缘处的电场越不均匀,因此膜的厚度增加,击穿场强度逐渐减小。除了上述因素之外,压电薄膜传感器介电膜的击穿场强也取决于膜结构。对于压电薄膜,击穿场强度也取决于电场的方向,即就击穿场强而言它也是各向异性的。由于压电薄膜传感器多晶膜具有晶界,因此其击穿场强度低于非晶膜的击穿场强度。由于类似的原因,优先取向的压电薄膜传感器在晶粒取向方向上的穿透场强高于在垂直方向上的穿透场强。击穿场强度较低。与其他介电压电薄膜传感器一样,压电薄膜的击穿场强也取决于外部因素,如电压波形、频率、温度和电极。因为压电薄膜的击穿场强与许多因素有关,所以相关文献中报道的击穿场强度对于同一薄膜通常不一致或甚至不同。例如,ZnO膜的击穿场强为0.01。 ~0.4MV / cm,AlN膜为0.5至6.0MV / cm。压电薄膜传感器最重要的特征参数是谐振频率f0,声阻抗Za和机电耦合系数K,因此声速υ和温度系数、的声阻抗和压电薄膜的机电耦合系数是特别严格。压电薄膜传感器的薄膜的性质不仅取决于薄膜中颗粒的弹性,还取决于介电薄膜的压电和热性能,以及压电薄膜传感器的结构,如颗粒堆的紧密度和优先取向的程度。在压电薄膜中,由于晶粒具有许多缺陷和应变,因此它不是完美的单晶,因此薄膜的物理常数与晶体值略有不同。由于压电薄膜的微结构与制备过程密切相关,即使对于相同的压电薄膜,各种文献中报道的性能值也常常不一致。在所有无机有色金属压电薄膜中,AlN薄膜具有大的弹性常数,小的密度和最大的声速,因此该薄膜最适合于UHF和微波器件。表面声波性能当声波在压电介质中传播时,其粒子位移幅度随着距介质表面的距离的增加而迅速衰减。因此,表面声波能量主要集中在表面的下两个波长的范围内。压电薄膜传感器包含范围:[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]丨压电薄膜传感器https://mall.ofweek.com/1877.html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[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨[/color]气体传感器[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]光纤传感器丨超声波传感器丨[/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[/color][color=#333333]电流传感器丨[/color][color=#333333]光离子传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]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]传感器丨甲烷传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html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]

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  • pH电导传感器为各种领域提供了重要的实时监测和控制
    pH电导传感器是一种广泛应用于工业和科学领域的传感器,用于测量溶液的酸碱度和电导率。pH电导传感器通过测量水溶液中的氢离子浓度和电导率来评估溶液的酸碱性或盐度,为各种领域提供了重要的实时监测和控制。   pH电导传感器工作原理基于溶液的电离和电导原理。首先,pH电极通过浸泡在溶液中,测量溶液中的氢离子浓度。酸性溶液中的氢离子浓度高,碱性溶液中的氢离子浓度低。然后,电导测量电极通过测量溶液中的电导率来评估溶液的盐度。盐度高的溶液具有较高的电导率,而盐度低的溶液具有较低的电导率。   该设备有多种类型和设计,但一般包括一个pH电极和一个电导测量电极。pH电极通常由玻璃电极和参比电极组成,玻璃电极通过与溶液中的氢离子发生反应产生电压信号,而参比电极为其提供一个稳定的参考电位。电导测量电极由两个电极组成,测量溶液中的电导率。   pH电导传感器广泛应用于水处理、环境监测、食品与饮料、制药、农业和化学分析等领域。在水处理中,该设备用于监测水的酸碱度和盐度,以帮助调整和控制水的处理过程。在环境监测中,该设备用于测量土壤和水体中的酸碱度和盐度,评估环境质量。在食品与饮料行业中,该设备用于监测食品和饮料的酸碱度和盐度,以确保产品质量和安全。在制药领域,该设备用于监测和调控药物制剂过程中的酸碱度和盐度。在农业领域,该设备用于土壤监测,评估土壤的酸碱度和盐度,以帮助决定适合种植的作物种类。在化学分析中,该设备用于实验室测量和分析过程中的酸碱度和盐度。   总之,pH电导传感器通过测量溶液的酸碱度和电导率来提供精确的实时监测和控制。它在许多领域都发挥着重要作用,并帮助人们评估和调整过程中的酸碱度和盐度,以确保产品质量和安全,保护环境和改善生活质量。
  • 用于TOC检测的传感器与分析仪:您知道两者的区别吗?
    制药公司依靠分析仪器来检测总有机碳(TOC),以确保在将水和设备用于制造药品之前符合药典要求。用于检测TOC的两种主要仪器包括传感器和分析仪。TOC传感器和分析仪之间的区别在于在仪器检测TOC的方法和过程。什么是TOC传感器?TOC传感器使用直接或非选择性电导技术来定量检测TOC。测试样品氧化前后的电导率读数生成TOC检测值,该检测值源自于以下算法:假设测得的电导率是有机碳转化为CO2的函数。由于溶液的电导率是离子浓度、离子类型和温度的函数,忽略检测离子及其浓度之间的差异会导致错误的TOC检测。最终,由于这些干扰离子对电导率检测的影响,它们将导致TOC报告值过高或过低。此外,根据美国药典USP 643的要求,无法区分CO2来自无机碳(IC)还是有机碳。什么是TOC分析仪?TOC分析仪通常采用膜电导技术来定量分析TOC。将选择性气体渗透膜结合到膜电导分析仪中,以分离有机化合物氧化产生的CO2。当CO2通过膜扩散时,它会溶解在去离子水中,产生碳酸氢根、碳酸根和氢离子,这些离子可以通过电导率测量进行检测和定量分析;因此,符合美国药典USP 643的要求。膜的选择性渗透特性降低了TOC传感器受到的离子干扰,提高了TOC检测的准确性和精确度。TOC传感器和分析仪的特点及应用TOC传感器与分析仪的区别特性与其各自的应用相一致。TOC传感器通常仅限于监测应用,而分析仪则用于需要过程控制和报告结果的应用。下表列出了TOC传感器和分析仪的特性及应用。在决定将哪种技术集成到制药用水检测/监测的实际应用中时,了解TOC传感器和分析仪之间的区别至关重要。虽然传感器更具成本效益、响应速度更快,但分析仪能够报告符合药典的关键质量决策,对于寻求稳健、准确和精确的仪器来检测TOC的用户来说,这可能是一种更好的解决方案。TOC分析仪还提供便携式、实验室或在线配置,让用户可以选择最适合其应用的产品配置。由用户来确定其工艺流程需求,采购合适的TOC仪器作为解决方案。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 青岛能源所开发出稳定制氢离子传导膜的新型制备技术
    与可再生能源电解水制氢技术相比,通过提纯工业副产氢获取燃料氢气是现阶段更廉价的制氢方式。金属氧化物构成的氧离子传导膜具有对氧100%的选择性,将高温水分解反应和工业副产氢燃烧反应耦合在致密氧离子传导膜的两侧,可实现低纯氢气燃烧反应,进而驱动膜另一侧水分解,直接获得不含一氧化碳的氢气,用于氢燃料电池。   然而,氧离子传导膜通常暴露在含H2、CO2、H2S、H2O、CH4等气氛中,因而常见含钴或铁的膜材料面临抗还原腐蚀性能差的问题。因此,亟需开发适用于副产氢提纯的氧离子传导膜,为分布式氢能的发展提供技术支撑。   在前期氧离子传导膜材料开发基础的上(Angew.Chem.Int.Ed. 2021,60,5204-5208;Chem.Mater. 2019,31,7487-7492;AIChE J. 2019,65,e16740),近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所膜分离与催化研究组研究员江河清提出界面反应-自组装技术在陶瓷氧化物膜表面构筑一层超薄氧离子传导致密膜,形成多层结构陶瓷膜,用于稳定高效地提纯工业副产氢,制取不含CO的氢气。   与传统制膜工艺对比,研究利用该技术原位构筑的氧离子传导膜非常薄(~1 μm),致密并且牢固地粘附在支撑层上,从而既可显著降低氧离子传输阻力,又能避免薄膜分层或剥离,保持多层结构陶瓷膜的完整性。另外,该过程只需一步热处理,有望降低多层结构陶瓷膜的制备成本。该方法适用于十余种不同的陶瓷体系,具有较好的普适性,其中氧离子传导薄膜包含Ce0.9Gd0.1O2-δ、Y0.08Zr0.92O2-δ、Ce0.9Pr0.1O2-δ、Ce0.9Sm0.1O2-δ等。科研人员将开发的具超薄氧离子传导膜的多层结构陶瓷膜作为膜反应器进行工业副产氢提纯,在H2、CH4、CO2、H2S、H2O气氛下连续稳定运行超过1000个小时,展现出优异的稳定性和制氢性能。   该研究开发出的高性能氧离子传导膜有望为工业副产氢提纯、固体氧化物燃料电池/电解池及氧传感器等提供技术支撑,并为制备其他具功能薄层的高性能多层结构陶瓷提供新策略。近期,相关研究成果发表在《德国应用化学》上,并已申请一项中国发明专利和一项国际专利。   研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院国际合作局对外合作重点项目、中科院青年创新促进会等的支持。界面反应-自组装技术制备多层结构氧离子传导膜
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