光学瓦斯检测

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光学瓦斯检测相关的仪器

  • 辨色龙CHAMELEON-100 LED光学检测系统采用了卓立汉光公司自行研制的SGM100摄谱仪以及CCD采集装置,可完成发射光谱的测量,尤其针对LED的光学检测,开发了一系列配套的光强、光通量测量附件(积分球)等,可方便用户简易快捷的对LED各关键参数进行测量,如: ◆ Spectral radiant flux ( W/nm ):绝对光谱 ◆ Peak wavelength (&lambda p) : 最高波长 ◆ Dominant wavelength (Hue;&lambda d ): 色域波长 ◆ Center wavelength (&lambda c): 中心波长 ◆ Excitation Purity (Chroma;%): 色纯度 ◆ Chromaticity Coordinates (x,y @1931):色坐标 ◆ C.C.T. (correlated color temperature) : 色温 ◆ C.R.I. (color rendering index ) : 演色指数 辨色龙CHAMELEON-100 LED光学检测系统摒弃了传统的光纤传导设计模式,采用了无光纤设计,这种无损失直接光信号的传输方式,有效解决了光纤传导对于光的损失,且提高了测量的准确度。 辨色龙CHAMELEON-100 LED光学检测系统完全兼容CIE127-2007测量标准以及NIST标准溯源辨色龙CHAMELEON-100 LED光学检测系统 主要光学测量参数:测量速度30ms *光谱范围380-780nm测量参数IV(cd,lm,w) x, y, &lambda d, &lambda p,&lambda c,FWHM,CCT,CRI光谱分辨率2.5nm测量准确度IV:± 7%, *1 &lambda D: ± 1nm x, y: 0.005 ( Stable Lamp )测量范围5 mcd to 30000mcd or 20 mlm to 200 lm测量重复性IV:± 2% &lambda D: ± 0.3 nm x, y: 0.002 ( Stable Lamp )计算机接口USB 2.0尺寸140 mm x 80 mm x 180 mm (Spectrometer only)电源需求Supply by USB 2.0 or DC 5V *1 Directly after calibration relative to the calibration standard
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  • 日本东京瓦斯 SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪采用光学检测原理,使用寿命长,维护成本低。检测对象为甲烷,不受其他气体的干扰。日本东京瓦斯 SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪产品简介:SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪,不需要接触天然气泄漏区域,通过激光照射,可在安*区域内远距离准确判定天然气泄漏征兆及泄漏位置。日本东京瓦斯 SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪应用场合:建筑物天燃气户外立管天然气架空管天燃气储罐建筑物室内顶部天然气可能聚集区不入户透过玻璃进行室内检测远距离检测危险燃气泄漏区域人员不易到达的燃气设施检测人员不宜到达的燃气泄漏危险区域检测日本东京瓦斯 SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪技术优势:激光半导体模块小型化设计 本质安*防爆 光学检测原理,没有易损原件,使用寿命长 开机自检 仪器适应性强,在寒冷及炎热地区均可使用 只对甲烷CH4(天然气)气体反应,不受其他气体干扰 整机一体化设计,1.5m高出处自然摔落无损伤 简易防水功能,小雨中也能使用 整机一体化设计,1.5m高出处自然摔落无损伤 激光强度仅相当于电视显像管的光量程度,对人眼无伤害(不要直接照射眼部) 单手即可操作,检测方法简单,只需远距离对准检测部位照射即可 大屏幕带背景灯光彩色液晶显示屏。日本东京瓦斯 SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪技术参数:检测对象:甲烷(CH4)检测范围:1~50000ppmm检测精度:±10%反应时间:0.1 秒检测距离:0.5~30 米 电源:专用充电电池工作时间:5小时以上(25℃)激光安*性:显示光—class 2,检测光—class 1防爆等级:TIIS 防爆(本质防爆构造,II 级设备)使用温度:-17℃ — +50℃尺寸:W70 x D179 x H42mm质量:600g(含充电电池)日本东京瓦斯 SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪配置清单:SA3C32A主机充电电池充电适配器主机保护外壳说明书包装箱
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  • WTC瓦斯突出参数仪 瓦斯突出检测仪 特点: 功能强、体积小、重量轻、操作简便、可靠性高、防潮防尘性能好、数据永久保存、液晶显示屏显示。用途:用于测定煤与瓦斯突出预测预报参数主要测量钻屑瓦斯解吸指标 K 1 、综合指标 K f ( 由 K 1 指标和煤的坚固性系数 f 值组成的指标 ) 选配专用的便携式警报仪后,可测量工作面放炮后 30min 内吨煤瓦斯涌出量指标 V 30 及瓦斯涌出特征指标 Kc 等突出预测指标和工作面风流中 8h 内的瓦斯浓度。注:测定的全部数据可存储、显示、打印。参数:压 差0 ~ 10KPa工作电源8-4/5A1800×8镍氢蓄电池组工作电流< 140mA存储容量3 个工作面共 90 组 K 1 预测数据 3 个工作面共 90 组 K f 数据15 组 V 30 测定数据15 组 K C 测定数据8h 内风流中瓦斯浓度值工作时间≥ 8h外形尺寸180 × 120 × 83mm重 量1.5左右
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光学瓦斯检测相关的方案

光学瓦斯检测相关的论坛

  • 【原创】近红外波长瓦斯浓度检测技术

    近红外波长瓦斯浓度检测技术 检测在煤炭、化工、石油和其它工业,尤其在矿物质的开采中极为重要。瓦斯气体是一种可燃、可爆性气体,其爆炸上限为15Vol%,下限为5Vol%。 其引发的事故在矿山开采历史上造成了极大的危害。很久以来各国科学工作者对瓦斯浓度的测量作了不懈的努力。现已研制出的干式、湿式气敏元件、热电阻瓦斯传感器、半导体气敏元件等都在瓦斯浓度检测中起到了良好的作用,大大降低了瓦斯事故发生率。 近几年来,光导纤维传感技术在世界上逐渐兴起。光纤传感器具有一些常规传感器无可比拟的优点,如灵敏度高,响应速度快,动态范围大,防电磁干扰,超高绝缘,无源性,防燃防爆,适于远距离遥测,体积小,可灵活柔性挠曲等,很适于在恶劣和危险环境中应用,因而得到广泛重视。光纤瓦斯传感器的研究起步较晚,直到上世纪八十年代才有人报导了光纤瓦斯检测的实验。现在瓦斯检测的方法主要有两种,一是利用瓦斯气体的光谱吸收检测浓度;二是利用瓦斯浓度和折射率的关系用干涉法测折射率。 单波长吸收比较型 吸收法的基本原理均是基于光谱吸收,不同的物质具有不同特征吸收谱线。单波长吸收比较型属吸收光谱型传感器,根据Lambert定律:I=I0e-μcL 其中I,I0为吸收后和吸收前射线强度 μ为吸收系数 L为介质厚度 c为介质的浓度 从上式可以看出,根据透射和人射光强之比,可以得知气体的浓度。单波长吸收比较型的原理图见图1。 选择合适波长的光源。脉冲发生器使激光器发出脉冲光,或采用快速斩波器将连续光转变成脉冲光(斩波频率为数KHz),经透镜耦合进入光纤,并传输到远处放置的待测气体吸收盒,由气体吸收盒输出的光经接收光纤传回。干涉滤光片选取瓦斯吸收率最强的谱线,由检测器接收,经锁相放大器后送入计算机处理,根据强度的变化测量瓦斯浓度。 窄带谱线吸收型 瓦斯传感系统中,检测器所检测的光,其谱线宽度一般为0.02μm-0.1μm,而瓦斯气体的吸收谱线远窄于0.02μm。瓦斯在波长1.6μm-1.7μm的吸收谱线如下图所示。 由于检测谱线宽度远大于吸收谱线,即光谱中被吸收的成份很小,不利于高灵敏度检测。如果选择瓦斯吸收峰的窄带波长,则可获得大的检测对比度。但是选择单一波长则会由于模式噪声造成严重的干涉噪声,为了避免这个问题可以采用梳状滤波器来选择多个瓦斯峰位谱线,以降低光源的相干性,降低模式噪声。

  • 【转帖】近红外波长瓦斯浓度检测技术

    瓦斯气体浓度的检测在煤炭、化工、石油和其它工业,尤其在矿物质的开采中极为重要。瓦斯气体是一种可燃、可爆性气体,其爆炸上限为15Vol%,下限为 5Vol%。 其引发的事故在矿山开采历史上造成了极大的危害。很久以来各国科学工作者对瓦斯浓度的测量作了不懈的努力。现已研制出的干式、湿式气敏元件、热电阻瓦斯传 感器、半导体气敏元件等都在瓦斯浓度检测中起到了良好的作用,大大降低了瓦斯事故发生率。 近几年来,光导纤维传感技术在世界上逐渐兴起。光纤传感器具有一些常规传感器无可比拟的优点,如灵敏度高,响应速度快,动态范围大,防电磁干扰,超高绝 缘,无源性,防燃防爆,适于远距离遥测,体积小,可灵活柔性挠曲等,很适于在恶劣和危险环境中应用,因而得到广泛重视。光纤瓦斯传感器的研究起步较晚,直 到上世纪八十年代才有人报导了光纤瓦斯检测的实验。现在瓦斯检测的方法主要有两种,一是利用瓦斯气体的光谱吸收检测浓度;二是利用瓦斯浓度和折射率的关系 用干涉法测折射率。 单波长吸收比较型 吸收法的基本原理均是基于光谱吸收,不同的物质具有不同特征吸收谱线。单波长吸收比较型属吸收光谱型传感器,根据Lambert定律:I=I0e-μcL 其中I,I0为吸收后和吸收前射线强度 μ为吸收系数 L为介质厚度 c为介质的浓度 从上式可以看出,根据透射和人射光强之比,可以得知气体的浓度。单波长吸收比较型的原理图见图1。 选择合适波长的光源。脉冲发生器使激光器发出脉冲光,或采用快速斩波器将连续光转变成脉冲光(斩波频率为数KHz),经透镜耦合进入光纤,并传输到远处放 置的待测气体吸收盒,由气体吸收盒输出的光经接收光纤传回。干涉滤光片选取瓦斯吸收率最强的谱线,由检测器接收,经锁相放大器后送入计算机处理,根据强度 的变化测量瓦斯浓度。 窄带谱线吸收型 瓦斯传感系统中,检测器所检测的光,其谱线宽度一般为0.02μm-0.1μm,而瓦斯气体的吸收谱线远窄于0.02μm。瓦斯在波长1.6μm-1.7μm的吸收谱线如下图所示。 由于检测谱线宽度远大于吸收谱线,即光谱中被吸收的成份很小,不利于高灵敏度检测。如果选择瓦斯吸收峰的窄带波长,则可获得大的检测对比度。但是选择单一 波长则会由于模式噪声造成严重的干涉噪声,为了避免这个问题可以采用梳状滤波器来选择多个瓦斯峰位谱线,以降低光源的相干性,降低模式噪声。

光学瓦斯检测相关的耗材

  • impulse x4瓦斯报警仪
    霍尼韦尔impulse x4瓦斯检测仪简介: impulse x4为一种专门检测可燃气体便携式危险气体检测仪,其设计的思想为应用先进的原理,可信赖,易于使用,费用不高且不需要经常维护。 impulse X4专注于提供用户的实际功能要求并且让用户容易使用,所有的事情可以通过仅仅按下一个键来完成使用者的&ldquo 例行任务&rdquo 。另外,其相对于通常的复合气体检测仪减少了培训要求,并且可以应用在多种工业领域。 容易使用并不意味着功能简单,例如其可选的数据存贮卡(和数码相机的存贮卡相同)可以存贮报警记录,气体数据,以及标定记录等,操作软件可以从Zellweger Analytics的网站上下载,通过操作软件可以描述图形曲线和打印记录。方便用户可能采用何种工作方式是设计impulse X4的一项重要考虑,当将检测仪佩戴在腰带或固定带上时,用户可能不得不在某些特殊场合将其取下以便于观察屏幕的显示状况,这就有可能对人身或仪器制造潜在的危险因素(如高空作业)。而impulse X4的用户则可以使用独有的&ldquo 倒转&rdquo 显示功能,只需轻轻一按就能实现,体现了设计的安全性和可操作性。 impulse X4具有非常清晰的且具有背景灯光的液晶显示屏,振动和声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以的检测危险气体并及时提示操作人员远离危险。 霍尼韦尔impulse x4瓦斯检测仪 坚固耐用的外壳 · 体积小,重量轻 · 防滑,防水和集成设计 · 鳄鱼夹或可选带夹 易于使用 · 取出后直接使用 · 单键开/关机 · 直观的提示字符适用于多种语言 · 用户设置菜单 极其清晰的背景显示 · 独有的&ldquo 倒转&rdquo 显示功能 · 瞬时值、峰值、平均值显示 · 电池、标定、自检状态显示 有效的气体报警指示 · 报警和背景灯同时提示注意 · 出众的双音频声音报警 · 标准配置的振动报警 使用可靠 · 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光、振动报警自检 · 专利的SurecellTM传感和ReflexTM检测技术 · TempraSURETM技术提供温度补偿和冲击防护 · 定期闪灯/声音提示(用户可设置) 非常卓越的电磁防护性能 · 可以靠近对讲机使用 · 超过了最苛刻的电磁防护要求 性能价格比高 · 整机两年保质期 · 至少两年的传感器寿命 · 维护费用很低 · 霍尼韦尔impulse x4瓦斯检测仪
  • 美国YSI 600OMS V2光学监测仪
    唐海红 13120400643 美国YSI 600OMS V2光学监测仪 美国YSI 600OMS V2光学监测仪 产品介绍YSI 600OMS V2 光学监测仪 外形小巧、轻便耐固、耗电低,一个光学端口,可随时安装、更换YSI出品的光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT和蓝绿藻中的任一传感器,以满足各种应用需求。 这是一款使用灵活、操作方便的光学监测仪,既是理想的便携测量仪,又可用于长期野外监测。 YSI 600OMS V2传感器规格 参数 测量范围 分辨率 准确度 光学溶解氧1 (%空气饱和度) 0-500% 0.1% 0-200%:读数之± 1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之± 15% 光学溶解氧1 (毫克/升) 0-50毫克/升 0.01毫克/升 0-20毫克/升:读数之± 1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之± 15% 温度 -5至50℃ 0.01℃ ± 0.15℃ 深度(浅水) 0-9米 0.001米 ± 0.018米 深度(中水) 0-61米 0.001米 ± 0.12米 深度(深水) 0-200米 0.001米 ± 0.3米 透气式水位 0-9米 0.001米 ± 0.003米 浊度1 0-1,000NTU 0.1NTU 读数之± 2%或0.3NTU,以较大者为准3 罗丹明WT1 0-200微克/升 0.1微克/升 读数之± 5% 或1微克/升,以较大者为准 参数 测量范围 检出限 分辨率 线性 叶绿素1 0-400微克/升 叶绿素a 0.1微克/升 叶绿素a 4 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU R2>0.99997 蓝绿藻-藻蓝蛋白1 0-280,000细胞/毫升;0-100RFU 220细胞/毫升5 1细胞/毫升;0.1RFU R2>0.99998 蓝绿藻-藻红蛋白1 0-200,000细胞/毫升;0-100RFU 450细胞/毫升6 1细胞/毫升;0.1RFU R2>0.99999 1.所有光学探头的最大测量深度为61米 2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来 3.使用AMCO-AEPA聚合物标准 4.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值 5.铜绿微囊藻培养的估计值 6.含有蓝绿藻的藻红蛋白培养的估计值 7.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-500微克/升) 8.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-400微克/升) 9.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升)。
  • OASA光学音频传感器模组, 远程声波检测,激光麦克风
    总览Omnisensing公司新推出的先进光学音频传感器模组(OASA),型号为OSP-OASA-G100,设计用于远程声波检测,采用一体式封装,将激光器、检测器、PIC(光子集成电路)和透镜集成在一个小封装中。利用我们专有的硬件和固件,OASA可以检测和捕捉距离高达50m的微小振动。其作为远程激光麦克风的基本功能提供了无与伦比的分辨力,在恶劣或嘈杂的环境下,允许用户快速识别所需的捕获信号。它可以作为一个独立的传感器模组,也可以作为现有模块或仪器的附加功能。这种高灵敏度音频信号检测引擎的使用将增强科学、工业和制造业应用的远程测量。定制设计也可用于航空航天、音频声学、汽车、医疗和结构分析。 技术参数产品特点高灵敏度:由于其光学相干检测的PIC引擎,OASA模组可以检测高达50m的非常小的音频信号。振动测量精度在整个频率范围内保持不变。 高分辨率:在可检测音频范围内(150Hz-6KHz),可检测振动速度约为10nm/s。小尺寸:50mmx30mmx30mm低发射功率: 10mW,低功耗。不受环境干扰。独立组块可以通过以太网联网,也可以通过USB控制低成本可扩展组件,适合大批量生产。 提供参考设计和应用支持。产品应用适用于先进远程麦克风设计的音频传感器作为监控系统的一个组成部分,通过远程音频检测增强了安全性。独立传感器模组的关键组件 视频监控系统的附加功能规格参数测量距离(m)5-50激光输出(mW)10激光波长(nm)1310眼睛安全等级一级 透镜直径(mm)28最佳距离下的聚焦光束尺寸(mm) 1@5m, 5@50m防眩光干扰(Lux)60000s采样速率(MHz)5声波测量频率范围(kHz)500~5000声波测量范围(mm/s)5000声波测量灵敏度(nm)0.1参考设计硬件功耗(W)6包括透镜的尺寸(mm)50x30x30重量(g)50温度范围(℃)0-50相对湿度35%-85% 独立传感器模组的关键组件视频监控系统的附加功能机械结构:当前参考设计下的机械尺寸 产品特点高灵敏度:由于其光学相干检测的PIC引擎,OASA模组可以检测高达50m的非常小的音频信号。 振动测量精度在整个频率范围内保持不变。高分辨率:在可检测音频范围内(150Hz-6KHz),可检测振动速度约为10nm/s。小尺寸:50mmx30mmx30mm低发射功率: 10mW,低功耗。不受环境干扰。独立组块可以通过以太网联网,也可以通过USB控制 低成本可扩展组件,适合大批量生产。提供参考设计和应用支持。产品应用适用于先进远程麦克风设计的音频传感器 作为监控系统的一个组成部分,通过远程音频检测增强了安全性。独立传感器模组的关键组件视频监控系统的附加功能

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  • 格瓦斯喝了会过敏? 娃哈哈:没证据不赔偿
    棕黄色的液体、异域风情的包装、性感的俄罗斯美女……娃哈哈格瓦斯饮料自从2013年上市后便给众多消费者留下了深刻的印象。但是近日,沈阳的杨先生在辽宁消费维权网投诉,说自己喝了格瓦斯后出现过敏现象,而娃哈哈方面拒绝承担责任,目前双方陷入僵持。 杨先生反映,喝完娃哈哈格瓦斯后手脚都起了小红点   本想尝尝鲜结果尝过敏了   据反映,6月18日,杨先生在沈阳大东区华润万家超市购娃哈哈格瓦斯饮料一瓶,由于之前并未喝过,电视上还总能看到格瓦斯的广告,所以杨先生当晚就喝掉了。第二天早晨,杨先生就发现自己手脚指甲周围起了许多小疙瘩。杨先生以为蚊虫叮咬,所以并没在意,只是买了一些蚊香。   6月20日,杨先生又去超市购买了5瓶娃哈哈格瓦斯饮料,晚上喝了两瓶。6月21日早晨,杨先生发现手脚上的小疙瘩变红并且增多,手脚起皮。杨先生这时意识到自己的症状或许并非蚊虫叮咬,而是和娃哈哈格瓦斯饮料有关。 杨先生的手脚有脱皮现象   娃哈哈:先拿过敏源再来跟我往下谈   杨先生随后拨打了娃哈哈400售后服务电话,说明自己的情况后,娃哈哈工作人员让杨先生出示医院的过敏源证明,如果检查结果确实为娃哈哈的饮品原因,再找娃哈哈公司谈下一步。   “过敏源”这么专业的医疗名词从一位娃哈哈客服嘴中说出,杨先生有些纳闷。“上来就拿这么专业的医学术语应付我,说明我并不是第一个喝格瓦斯过敏的人。”杨先生说。 医院诊断杨先生为过敏性皮炎   医院:饮品无法做过敏源证明   随后,杨先生来到了医院检查,诊断结果为过敏性皮炎。杨先生希望做过敏源检查,以便得知到底是哪个方面引起的过敏。但医院方面介绍,目前能做的一共有800多种过敏源,医院只能做其中15种过敏源证明、7种呼吸方面、8种食物方面,饮品无法做过敏源证明,就算做出过敏源证明也无法证明是某某饮品导致过敏。   “他们要求我提供的证据根本不存在,纯粹是刁难消费者。”杨先生得知诊断结果后不满的说。 在互联网中,喝格瓦斯过敏的现象不在少数   娃哈哈沈阳销售:我们没看见   接到投诉后,记者联系到了娃哈哈客服。8511号客服人员回应,只愿意与消费者直接沟通,而对记者的询问并不采取过多回应。   随后,记者又接到自称为娃哈哈沈阳销售人员王女士的电话。在确定记者身份后,王女士表示:对于投诉,证据是事实唯一的依据,没有证据就不能确定。现在消费者说喝了格瓦斯有过敏现象,我们也没有看见,消费者也没有拿出依据来,所以我们无能为力。   对于医院方面回应饮品无法做过敏源证明的情况,王女士说:我现在也无法答复你。随后,王女士便以忙为由,挂断了电话。   格瓦斯不适应所有中国人体质   对于杨先生喝格瓦斯过敏的投诉,辽宁陆安律师事务所潘勇律师说:格瓦斯是起源于俄罗斯的饮品,产品研发的时候主要也是考虑欧洲人的体质。中国人有极个别的情况例如体质不好等原因,喝完后或许会产生不适应的情况,但是按照现有的手段是检查不出来的。   商家如不能排除过敏可能应承担责任   没有办法证明过敏源成为了难点,对此,北京市大成律师事务所沈阳分所张薇律师说:现在无法证明过敏是饮料造成的,现在可以有一个排除法。消费者可以做一个过敏源的鉴定,如果排除了例如花粉、灰尘等过敏原因,而确定的过敏源的类型与娃哈哈格瓦斯饮料的组成成分沾边,同时,娃哈哈又没有相反的证据证明跟此情况一点关系没有,那么因果关系就可以确定。   随后张律师又说:民事和刑事在确定因果关系上是有区别的。民事方面来讲,如果可能存在因果关系,被告就应该承担一部分责任。而刑事方面讲,必须排除其他一切可能,结论是唯一的,只能存在一种因果关系,那么被告才能承担责任。所以消费者做过敏源检测,如果不能排除因喝格瓦斯饮品导致过敏反映的话,商家应当承担一部分责任。   取证难?大不了再喝一次   据杨先生反映,在他去医院检查时,还曾遇到过一个过敏病友,经了解同样是喝了娃哈哈格瓦斯饮料后产生的过敏,病情比他还要严重。   目前,沈阳大东区北海街工商所已受理该投诉,因证据不足,双方调解陷入僵持。   对于律师给出的过敏源检测建议,杨先生说:“不用那么复杂,大不了我再遭一次罪,再喝一回,当着所有媒体的面喝,这回看娃哈哈还有什么可说的。”   如果您也有类似情况发生,请与辽宁消费维权网联系,本网将给予关注。
  • 瓦斯灾害应急信息技术国家重点实验室通过建设计划论证
    2010年7月3日,受科技部基础研究司委托,重庆市科委组织专家在重庆对依托煤炭科学研究总院重庆研究院建设的瓦斯灾害应急信息技术国家重点实验室的建设计划进行了可行性论证。科技部基础研究司、重庆市科委有关负责同志以及依托单位的领导和实验室工作人员参加了会议。   专家组听取了实验室建设计划汇报,进行了实地考察。专家组认为,该实验室围绕瓦斯灾害防治技术的科技需求,确定了瓦斯灾害信息检测传输、瓦斯灾害预防与控制、瓦斯灾害预警及应急处置等三个主要研究方向,定位明确。实验室建设计划合理可行,专家组一致同意通过该实验室的建设计划。并建议实验室进一步突出应用基础研究内容,引进行业技术进步。   依托企业和转制院所建设国家重点实验室工作启动于2006年年底,是科技部落实《规划纲要》,促进以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的创新体系建设的重要举措。目前重庆一共有3家企业国家重点实验室。
  • “煤与瓦斯共采实验室”揭牌
    近日,安徽理工大学“煤与瓦斯共采实验室”揭牌成立,中国工程院院士、安徽理工大学教授袁亮受聘出任实验室主任。该实验室的成立在全国煤炭行业院校中尚属首家。   “煤与瓦斯共采”是煤矿安全开采的关键技术。安徽理工大学拥有我省现代矿业工程重点实验室、煤矿安全高效开采省部共建重点实验室、矿山地下工程教育部研究中心等一系列优势学科和科研平台,是我省和周边地区相关专业高层次人才培养、科学研究和技术创新的重要基地。袁亮院士长期致力于煤与瓦斯共采理论与技术研究,是我国第一个完整地在矿区实现煤与瓦斯共采、将瓦斯变害为宝的人,拥有丰富的科研和管理经验。

光学瓦斯检测相关的试剂

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