一氧化碳二氧化碳红外气体分析器的检测

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  • 1产品简介ZR-3320型便携式红外CO/CO2分析仪采用非分散红外法测量环境空气中的一氧化碳和二氧化碳浓度,具有测量准确、灵敏度高等优点;分析仪根据安装传感器种类可分为三种,只配CO或CO2传感器时,只测量CO或CO2,两种传感器都配时,则可以同时测量CO和CO2。不同组合可满足不同用户对环境空气、公共场所、工作场所等应用场景的测量分析。2 技术特点l 采用高清彩色触摸屏,人机交互友好;l 仪器预热时间小于60分钟;l 测量开始后,仪器自动进行预热、校零、实时测量相应气体(由CO、CO2传感器实际配置决定)浓度,计算并保存分钟平均值、小时平均值;l 大容量SD卡数据存储,存储数据至少10万组;支持数据蓝牙打印/U盘数据导出;l 可在测量界面、查询界面根据需要进行μmol/mol、ppm、mg/m3、%单位切换显示;l 可设置CO、CO2报警阈值,超出阈值自动进行声光报警;l 支持锂电池供电,满电状态,可连续工作8小时以上;l 支持入气口温湿度实时测量并记录保存,确保测量数据准确;l 可在开始测量时自动校零,也可在后台手动校零;l 使用专业防护手提箱,重量轻,方便携带;l 预留RS232通讯接口,可选配无线数据传输模块进行网络平台对接;l 仪器预留RFID电子标签,可选配“仪器出入库管理平台”进行仪器统一管理;l 可选配三脚架,进行定点连续测量。3 执行标准GB 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求GB/T 17094-1997 室内空气中二氧化碳卫生标准GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素GBZ/T 300.37-2017 工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程
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  • 一、红外一氧化碳二氧化碳分析仪产品概述 红外CO/CO2分析仪是我厂针对公共场所的空气中的有毒有害物质进行检查的高精度仪器,仪器采用非扩散红外原理测量空气中的一氧化碳和二氧化碳的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。 二、红外一氧化碳二氧化碳分析仪适用范围 本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。 三、采用标准 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》 HJ965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非扩散红外法》 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》 GB9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非扩散红外法》 GBZ/T300.37-2017《公共场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》 四、红外一氧化碳二氧化碳分析仪技术特点 1.采用安卓系统,7英寸触摸显示屏,实时人机交互性更好。 2.存储空间大,可存储100000条数据。 3.自带热敏打印机,检测完成可打印当前数据 4.自带wifi,检测完成,可上传到平台,方便数据监管(可选配4G模块) 5.带有USB数据接口,可以将数据导入U盘。 6.数字型流量传感器,实时数据流量显示 7.采用高精度红外传感器,测量精度高,响应速度快,预热时间短。 8.支持氮气校零和催化校零两种方式。 9.具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境运行。 10.内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换。 11.具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温度变化对测量数据的影响。 五、红外一氧化碳二氧化碳分析仪技术参数: 1、检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR) 2、检测气体:空气中的一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2) 3、检测方式:内置泵吸式 4、测量范围:选配一,0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2(0-50ppmCO、0-5000ppmCO2) 选配二,0~200.0×10-6CO、0~1.000%CO2(0-200ppmCO、0-10000ppmCO2) 5、使用温度范围:CO0∽45℃、CO2-20℃~65℃ 6、湿度:10-95%RH 7、浓度显示ppm、mg/m3、%自动转换 8、分辨率:0.1×10-6CO;0.001%CO2 9、显示屏:7英寸电容触摸屏 10、可存储100000组测量数据 11、零点自动校正技术 12、线性误差:≤±2%FS 13、重复性:≤1.0% 14、跨度漂移:≤±2%FS/3h 15、零点漂移:≤±2%FS/h 16、一氧化碳干扰:1250mg/m3CO≤±0.3%FS 17、响应时间:CO:t0-t90≤45S;CO2:≤60S 18、预热时间:5min 19、流量:(0.5-2.0)L/min 20、输出接口:USB直接导出到U盘 21、具有声、光报警功能 22、供电电源:内置锂电池,交直流两用,可手动自由切换 23、外形尺寸:257.3*147*300(mm)
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  • 一、产品概述 红外一氧化碳二氧化碳分析仪是我厂针对公共场所的空气中的有毒有害物质进行检查的高精度仪器,仪器采用非扩散红外原理测量空气中的一氧化碳和二氧化碳的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。 二、红外一氧化碳二氧化碳分析仪适用范围 本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。 三、采用标准 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》 HJ965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非扩散红外法》 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》 GB9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非扩散红外法》 GBZ/T300.37-2017《公共场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》 四、技术特点 1.采用安卓系统,7英寸触摸显示屏,实时人机交互性更好。 2.存储空间大,可存储100000条数据。 3.自带热敏打印机,检测完成可打印当前数据 4.自带wifi,检测完成,可上传到平台,方便数据监管(可选配4G模块) 5.带有USB数据接口,可以将数据导入U盘。 6.可选配数字型流量传感器,实时数据流量显示 7.采用高精度红外传感器,测量精度高,响应速度快,预热时间短。 8.支持氮气校零和催化校零两种方式。 9.具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境运行。 10.内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换。 11.具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温度变化对测量数据的影响。 五、技术参数: 1、检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR) 2、检测气体:空气中的一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2) 3、检测方式:内置泵吸式 4、测量范围:0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2或0~200.0×10-6CO、0~1.000%CO2 5、温度:-20∽60℃ 6、湿度:10-95%RH 7、浓度显示ppm、mg/m3自动转换 8、CO分辨率:0.1×10-6CO;0.001%CO2 9、显示屏:7英寸电容触摸屏 10、可存储100000组测量数据 11、零点自动校正技术 12、线性误差:≤±2%FS 13、重复性:≤1.0% 14、跨度漂移:≤±2%FS/3h 15、零点漂移:≤±2%FS/h 16、一氧化碳干扰:1250mg/m3CO≤±0.3%FS 17、响应时间:CO:≤90S;CO2:≤60S 18、预热时间:5min 19、流量:(0.5-2.0)L/min 20、输出接口:USB直接导出到U盘 21、具有声、光报警功能 22、供电电源:内置锂电池,交直流两用,可手动自由切换 23、外形尺寸:257.3*147*300(mm)
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  • API T300一氧化碳分析仪红外光源009550500
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  • 二氧化碳高检测浓度VCSEL激光器
    2004-2012nm二氧化碳高检测浓度VCSEL激光器产品描述:德国Vertilas公司生产的气体传感器用VCSEL产品具有多种波长,满足大多数常用有害气体的探测要求。2004-2012nmVCSEL可以用于二氧化碳的测量。VCSEL激光器用于气体探测具有很高的电流依赖性,通常有4nm可调谐波长范围,因此特别适合用于TDLAS的测量方式。同时VCSEL具有结构简单,批量产品稳定,性价比高的因素。Vertilas可提供的标准产品波长有:1273nm,1392nm,1512nm,1566nm,1570nm,1580nm,1590nm,1654nm,1742nm,1854nm,2004nm和2012nm。可以用于CO(一氧化碳),NO(一氧化氮),H2O(水汽),NH3(氨气),HCl(氯化氢),H2S(硫化氢),CH4(甲烷),N2O(一氧化氮),CO2(二氧化碳)等气体的探测。也可以提供客户指定的波长的激光器。产品应用:可调波长气体吸收光谱测量(TDLAS)安全环境监测汽车以及自动化应用产品特性:2004-2012nmVCSEL工作温度-20~+70°C宽波长可调范围快速响应调制信号提供多种封装形式低阈值电压和电流
  • 106SA一氧化碳检测管
    一氧化碳超高范围106UH0.1—10% 0.23--23%10支/盒一氧化碳106SH0.1--2.0%10支/盒106SS30—500ppm10支/盒106SA40--2000 20--1000 5--50ppm10支/盒一氧化碳106B10-~1000存在于乙烯中、氧化氯中10支/盒106C10-~1000 存在于乙烯和氮氧化合物中,颜色饱和度或CO存在于氮氧化合物中10支/盒106G5—300 25--1000ppm10支/盒106SC1—50ppm10支/盒106S10-250ppm10支/盒106SA一氧化碳检测管说明检测物质CO测定范围:5~2000ppm测量范围及采气量40~2000ppm(温度校正值×2)20~1000ppm印刷刻度5~50ppm(温度校正值÷4)50ml100ml400ml检测结果计算测定浓度(mg/m3)=1.17×温度校正后读值(ppm)×2测定浓度(mg/m3)=1.17×温度校正后读值(ppm)测定浓度(mg/m3)=1.17×温度校正后读值(ppm)÷4测定时间:3分钟/100ml最小分辨率:2ppm(400ml)颜色变化:黄色 → 黒褐色反应原理:CO+K2Pb(SO3)2→Pb有效期限:3年其它影响物质:名称浓度(ppm)影响结果乙烯5000变色层不明了,指示偏高氢气5000全层变灰黄色,变色层不明了乙炔CO浓度的1/5倍指示偏高二氧化硫CO浓度的1/5倍指示偏高二氧化氮CO浓度的1/5倍指示偏高使用环境温度:20℃以外的使用环境,需要温度校正(温度校正见下表)湿度:无影响气压:读取值(ppm)×1013(hPa)÷测定点的气压(hPa)测定操作① 用顶端切割槽将检测管的两端折掉。② 将检测管上的箭头(G→)朝向采集器并安装在上面。③ 将拉手推入到最里面,使拉手柄与泵体红色的标记对上。④ 将拉手迅速拔出到底,拉手被固定。⑤抽取100ml气体。等到泵体顶端红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中,并完全同药剂发生反应。(测定时间即指示器弹出时间) ⑥在检测管上读取两种颜色的分界面刻度值,即所测气体浓度。取气量增多,重复3-5步骤浓度单位温度校正表(20℃基准)读取值(ppm)真的浓度(ppm)0℃10℃20℃30℃40℃1000870930100010301060900780840900930960800690750800830850700610660700720740600520560600620640气体检测管原理,检测管内装有能同被测气体反应的药剂,被测气体经过AP-20抽取到检测管中,同药剂发生反应,产生颜色变化,检测管上有刻度值,读取分界面刻度值,即是被测气体浓度值。操作如上图所示,把检测管插入到手泵中,抽取一定体积的气体,读取2个颜色分界面刻度值。只需手泵AP-20一支,配合这几种量程的气体检测管,即可完成对工业企业不同范围的一氧化碳气体的检测。是现场工业控制,质量检测,安全防护的好帮手。传统检测,需要采样,回实验室做色谱分析,费时,费力。检测管法,现场检测,即刻读取数值。无电源,火源。安全便捷。

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  • 国瑞力恒发布红外一氧化碳分析仪(CO)新品
    GR-2015 环境空气红外气体分析仪1. 产品概述 GR-2015型环境空气红外气体分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所的空气中的有毒有害物质进行检查的高精度仪器,仪器采用非分散红外原理测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。2. 适用范围本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。3. 采用标准JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》4. 技术特点1) 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单;2) 采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;3) 支持氮气校零和催化校零两种方式;4) 仪器内部具有小时均值,8小时均值,日均值显示,存储功能;5) 具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;6) 具有微机通讯功能,测量可实时传输到电脑;7) 内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;8) 内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换;9) 可同时测量CO和CO2,测量传感器量程可选择 10) 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响 11) 海量数据存储,可存储5000组测量数据 12) 采用进口采样泵,负责能力强,使用寿命长; 13) 内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上; 14) 具有温湿度测量功能 15) 具有灵活的数据计算保存方式,满足各种数据前处理需求;16) 具有声、光警告功能,报警限值可设定;17) 具有PPM、mg/m3单位主动切换功能;18) *选配备蓝牙无线打印功能。 5. 技术指标表1技术指标主要参数参数范围分辨率准确度CO浓度测量值0~50 PPM0~200 PPM0.1 PPM优于±2%FSCO2(可选)0~5000PPM 0~50000PPM1PPM优于±2%FS重复性1.0 %FS零点漂移<1%FS/h量程漂移<1%FS/h响应时间CO60S ,CO215S预热时间30分钟工作温度(-10~+45)℃工作湿度≤95%,无冷凝数据存储能力5000组电池工作时间大于4小时仪器噪声55dB(A)整机重量 6kg主机尺寸(mm )255×165×340功耗20W 创新点:高灵敏度,检出限低,自带小时均值和日均值存储,标配通讯软件红外一氧化碳分析仪(CO)
  • 大连化物所揭示高效二氧化碳/一氧化碳电解反应的选择性变化机制
    近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组研究员包信和与研究员汪国雄、高敦峰团队,在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展。该研究揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,为二氧化碳/一氧化碳电解的实际应用提供了参考。   二氧化碳电解反应利用可再生能源产生的电能将二氧化碳转化为高附加值燃料和化学品,是近年来快速发展、颇具应用前景的负碳技术。乙烯、乙酸和乙醇等多碳产物具有较高的能量密度和市场需求,是理想的电解产物。然而,在工业级电流密度下高选择性生成多碳产物仍存在挑战。   本工作基于钢铁工业排放出大量的二氧化碳/一氧化碳混合废气这一现状,通过改变进料气组成来调变碱性膜电解器阴极氧化铜催化剂的微环境,实现了在工业级电流密度下高效二氧化碳/一氧化碳电解制备多碳产物。随着进料气中一氧化碳压力的增加,电解主产物逐渐由乙烯转变为乙酸,且电流密度显著增加。在0.6 MPa CO条件下,乙酸法拉第效率为48%,总电流密度达到3 A cm-2。机理研究表明,产物选择性变化受到*CO覆盖度和局部pH值影响,低*CO覆盖度时优先生成乙烯,高*CO覆盖度和高局部pH值利于乙酸的形成。在优化的电解条件下,多碳产物的法拉第效率和分电流密度分别达到90.0%和3.1 A cm-2,对应于100.0%碳选择性和75.0%收率,优于热催化CO加氢反应。为进一步验证电解过程的可行性,该团队组装了4节100 cm2的碱性膜电堆,其电解功率最高达到2.85 kW,在总电流为150 A时,乙烯的生成速率为457.5 mL min-1;在总电流为250 A时,乙酸的生成速率为2.97 g min-1。该研究不仅为单一多碳产物的定向生成提供了重要参考,而且为二氧化碳/一氧化碳电解从实验室走向实际应用奠定了技术基础。   相关研究成果以Coverage-driven selectivity switch from ethylene to acetate in high-rate CO2/CO electrolysis为题,发表在《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项(A类)“变革性洁净能源关键技术与示范”等的支持。大连化物所揭示高效二氧化碳/一氧化碳电解反应的选择性变化机制
  • 二氧化碳转化制一氧化碳研究取得新进展
    近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平团队与中国科学技术大学教授曾杰团队、电子科技大学教授夏川团队合作,在二氧化碳(CO2)转化制一氧化碳(CO)研究中取得新进展。团队研发出单原子合金催化剂Sb1Cu,实现了CO2高活性、高选择性还原制备CO,并探究了该过程的理论机理。相关研究成果发表在《自然—通讯》上。利用可再生能源实现CO2高效电还原,是减缓温室效应并实现“双碳”目标的重要手段之一。肖建平团队在前期工作中发现了CO2电催化还原制甲酸的双顶点活性趋势,并揭示了单原子合金Pb1Cu电催化CO2还原制甲酸的高活性原因。本工作中,肖建平团队探究了单原子合金催化剂Sb1Cu电催化CO2还原表现出高CO选择性的原因。研究发现,Sb1Cu电催化CO2到CO的活性位为与单原子Sb相邻的Cu位点,并揭示了Sb1Cu相比于Cu可以有效减弱CO*的吸附能,降低CO*的覆盖度,抑制C-C偶联反应,从而提升了CO的选择性。通过电荷外插值法,肖建平团队计算了不同工作电势下的反应能垒,通过微观动力学模拟得到的理论速率也和实验结果有较好的吻合。该研究为设计高活性和特定选择性电催化材料提供了新思路。
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