过氧化氢H2O2气体传感器

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过氧化氢传感器计量可接受标准

过氧化氢传感器计量可接受标准

过氧化氢传感器计量可接受标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:过氧化氢传感器是一种用于检测过氧化氢浓度的设备,被广泛应用于医疗、环境监测、食品加工等领域。

为了保证过氧化氢传感器的计量准确性,制定了一系列可接受的标准。

本文将介绍过氧化氢传感器的工作原理,相关技术指标及其可接受的标准。

一、过氧化氢传感器工作原理过氧化氢传感器是一种基于电化学原理的传感器,主要由工作电极、参比电极和电解质组成。

当过氧化氢被加入到传感器中时,它会在工作电极上发生氧化反应,产生电流信号。

传感器根据这个信号来计量过氧化氢的浓度。

传感器的工作原理是通过测量工作电极和参比电极之间的电压差来确定过氧化氢浓度的。

1. 灵敏度:传感器对过氧化氢的响应程度,通常以电流/浓度为单位。

灵敏度越高,传感器对浓度变化的响应越快,计量准确性也越高。

2. 线性范围:传感器能够测量的过氧化氢浓度范围。

线性范围越广,传感器适用范围就越广泛。

3. 响应时间:传感器从检测到生成输出所需的时间。

响应时间越短,传感器对过氧化氢变化的响应越迅速。

4. 稳定性:传感器在长时间使用过程中输出信号的稳定性。

稳定性越高,传感器的计量准确性越高。

三、过氧化氢传感器计量可接受标准1. 灵敏度:根据传感器的应用领域和要求,设定合适的灵敏度范围。

对于医疗设备中使用的过氧化氢传感器,灵敏度应在1-10mA/浓度范围内。

2. 线性范围:传感器的线性范围应满足实际使用需求,通常要求在0-100ppm范围内线性变化。

3. 响应时间:传感器的响应时间一般在1-10秒之间,对于某些特殊行业的要求可能更高。

4. 稳定性:传感器在标准工作条件下输出信号的稳定性应在±5%以内。

5. 可重复性:传感器在多次测量过程中输出信号的一致性要求在±2%以内。

过氧化氢传感器在计量时需符合一系列可接受的标准,包括灵敏度、线性范围、响应时间、稳定性和可重复性等指标。

这些标准的设定可以保证传感器的计量准确性,有效地应用于各个领域。

EA900-H2O2固定式过氧化氢气体探测器技术参数

EA900-H2O2固定式过氧化氢气体探测器技术参数

型号:EA900-H2O2淇安科技在线式气体探测器采用原装进口智能化气体传感器,是一款可对过氧化氢气体进行连续在线监测的智能化高性能检测仪器。

探测器整体隔爆结构,灵敏度及精度高。

探测器通过气体报警控制器及监控管理软件在电脑上可以实现实时浓度显示,也可以通过选配的无线模块将实时的监测数据和报警状态传到安全控制中心。

可广泛应用于石油石化、冶金、环保、燃气、消防、市政、化工、船舶、电力、过程控制、污水处理、应急救援监测等各个行业。

主要特点:◆原装进口高性能传感器,测量精度高,重复性好,使用寿命长;◆采用独立16位AD芯片,4层电路板设计,对弱信号及抗干扰能力更强;◆仪表盘显示界面设计,读数美观大方,体现人性化细节设计;◆mg/m3、ppm、VOL、LEL多种单位可选择;◆采用嵌入式32位超低功耗处理器,配以独有信号处理算法,响应速度快,稳定;◆防高浓度气体冲击的自动保护功能,具有恢复出厂设置,防止误操作;◆仪器配置红外遥控器,通过遥控器操作,无须开盖,简单方便;◆三线制4~20mA、RS485信号输出可选,继电器输出;◆两个电缆进线口,方便现场安装;◆一流的机械设计,气室采用军工品质的高强度铝型材,耐磨耐腐浊,适用于复杂恶劣的工业环境,合理科学的气室设计,保证传感器实时监测的准确性;◆防爆等级为Exd II CT6,国家防爆电气检验中心认证技术参数:产品名称固定式过氧化氢气体探测器产品型号EA900-H2O2检测原理电化学测量范围0-50PPM/可选分辨率0.01PPM采样方式自由扩散式——在线式连续检测,自由扩散式的检测方式;安装方式壁挂式;管道式(分抱管式、插管式,管道式外螺纹:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接);示值误差≤±3%FS重复性≤±1%零点漂移≤±1%(FS/年)响应时间≤20秒(T90),(更高要求根据传感器性能)恢复时间≤10秒(更高要求根据传感器性能)供电电源12~30VDC功率≤2.5W(DC24V)环境压力80kPa~120kPa环境温度-20℃~+60℃(典型值)-40℃~+80℃(极限值)(更高温度、湿度检测环境可选购我司的前置预处理气体监测系统)环境湿度10%~95%RH(无凝露)主体材质①壳体:ADC12铝合金,铁氟龙烤漆,耐磨耐腐蚀(复杂恶劣环境可选316不锈钢壳体)②气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用,气室外螺纹M45*1.5;输出信号①三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS等各种控制系统;②RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上查看存储数据;③2组继电器高低段报警开关量输出:无源触点,容量30V1A、125VAC0.5A;④电压信号输出:可自行设置0-5V、0-10V信号输出(选配);信号传输方式①三芯(四芯)屏蔽电缆传输:最远可传输1000米至2000米(单芯1平方屏蔽电缆);报警方式声光报警,可选配声光报警器,报警声音:<90分贝直接读数测量值,最大值、最小值数据下载支持RS485串口测量数据下载校准2级至4级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零防爆电气连接螺纹①NPT3/4转接内螺纹(可选1/2NPT、G3/4、G1/2转接内螺纹)②防爆电缆填料函(选配,防爆认证);防爆标志Ex d II CT6Gb防护等级IP66尺寸183mm*143mm*107mm(高*宽*厚)重量约1.5Kg(铝合金壳体)执行标准GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010质量保证质保期壹年,保修期内免费维修。

气体传感器的工作原理和应用

气体传感器的工作原理和应用

气体传感器的工作原理和应用气体传感器是一种能够检测、测量和监测环境中气体浓度的设备。

它们被广泛应用于工业生产、室内空气质量监测、生命安全保护等领域。

本文将介绍气体传感器的工作原理以及常见的应用。

一、气体传感器的工作原理气体传感器的工作原理主要基于感测材料与目标气体之间发生的物理或化学反应。

以下是几种常见的气体传感器工作原理:1. 电化学传感器:这种传感器基于电化学反应原理,通过材料与目标气体之间的氧化还原过程来测量气体浓度。

传感器中的感测材料通常是一种电导率较高的金属催化剂,例如铂或钨。

当目标气体与感测材料接触时,发生氧化还原反应,导致电流的变化,从而测量气体浓度。

2. 光学传感器:这种传感器利用光学原理来测量目标气体浓度。

传感器中包含一个光源和一个接收器,光源会发出特定波长的光,当目标气体存在时,光的强度会发生变化。

通过测量光的强度变化,可以得出目标气体的浓度。

3. 热导传感器:这种传感器利用材料的热导率来测量目标气体浓度。

传感器中包含一个热电偶和一个加热器,热电偶通过测量目标气体对加热器产生的影响来测量气体浓度。

当目标气体存在时,热导率会发生变化,从而导致热电偶输出的电压发生变化。

二、气体传感器的应用气体传感器在许多领域都有着广泛的应用。

以下是几个常见的应用领域:1. 工业生产:气体传感器在工业生产过程中起到了至关重要的作用。

例如,在化工厂中,气体传感器可以检测有毒气体的泄漏,及时采取措施保障工人的安全。

在煤气行业,气体传感器可以监测燃气的浓度,避免燃气泄漏引发火灾或爆炸。

2. 室内空气质量监测:随着人们对室内空气质量的关注度增加,气体传感器在室内环境监测中得到了广泛应用。

它们可以检测一氧化碳、二氧化碳、甲醛等污染物的浓度,帮助人们提高室内空气质量,保障健康。

3. 环境监测:气体传感器用于监测大气中的气体浓度,例如二氧化碳、二氧化硫、氨气等。

这对于环境保护和预防空气污染非常重要。

气体传感器还可以用于监测厨房、垃圾处理场等地方产生的臭味,及时采取措施减少环境污染。

过氧化氢快速检测仪使用方法

过氧化氢快速检测仪使用方法

过氧化氢快速检测仪使用方法一、什么是过氧化氢快速检测仪过氧化氢快速检测仪是一种用于快速检测过氧化氢浓度的仪器。

过氧化氢是一种常用于消毒和漂白的化学物质,但高浓度的过氧化氢可能对人体造成伤害,因此准确检测过氧化氢浓度的重要性不言而喻。

二、过氧化氢快速检测仪的使用步骤1. 准备工作•确保过氧化氢快速检测仪处于正常工作状态,电源充足。

•检查过氧化氢快速检测仪的传感器是否干净,如有污垢应及时清洁。

2. 打开仪器•按下电源开关,过氧化氢快速检测仪开始启动。

•等待仪器启动完成,通常需要几秒钟。

3. 校准仪器•根据仪器的说明书,进行校准操作。

校准操作通常包括调零和气体校准两个步骤。

•调零是将仪器的读数调整到零点,确保仪器在零气环境下的准确性。

•气体校准是使用已知浓度的过氧化氢气体进行校准,以确保仪器在测量过程中的准确性。

4. 进行测量•将过氧化氢快速检测仪的传感器放置在待测气体附近,确保传感器与气体接触。

•等待一段时间,通常几秒钟到几分钟不等,让仪器稳定下来并进行测量。

•读取仪器显示屏上的测量结果,记录下来。

5. 分析结果•将测量结果与相关标准或限值进行比较,判断待测气体的过氧化氢浓度是否符合要求。

•如果浓度超过限值,应采取相应的措施进行处理,如通风、更换气体等。

6. 关闭仪器•测量完成后,按下电源开关,过氧化氢快速检测仪将关闭。

三、过氧化氢快速检测仪的注意事项1. 安全操作•在使用过氧化氢快速检测仪时,应遵守相关的安全操作规程,佩戴个人防护装备。

•避免将仪器暴露在高温、潮湿或腐蚀性气体的环境中,以免影响仪器的性能。

2. 定期维护•定期清洁过氧化氢快速检测仪的传感器,以确保其灵敏度和准确性。

•定期校准仪器,根据使用频率和要求进行校准操作。

3. 存储和运输•在存储和运输过程中,应将过氧化氢快速检测仪放置在干燥、通风的环境中,避免碰撞和振动。

4. 使用范围•过氧化氢快速检测仪适用于测量空气中的过氧化氢浓度,不适用于其他气体的测量。

如何校准过氧化氢传感器?

如何校准过氧化氢传感器?

如何校准过氧化氢传感器?用于汽化过氧化氢传感器依靠两个HUMICAP传感器进行测量。

要了解HUMICAP传感器的工作原理,需要了解一点薄膜聚合物传感器的知识。

在此类传感器中,两个电极之间有一个聚合物薄层。

这个薄膜依据环境中的湿度更改来吸取或释放蒸汽。

湿度发生更改时,传感器的介电常数和电容也随之更改。

电介质是阻拦电荷的绝缘体;电容是引导电料子响应电压更改的本领。

本质上,薄膜聚合物传感器是在测量环境中水蒸汽含量导致的电压更改。

仪表内的电子设备使用传感器的电容值得到湿度测量值。

PEROXCAP传感器使用两个HUMICAP传感器:一个有催化层,一个没有催化层。

催化层分解过氧化氢,因此具有催化层的HUMICAP 传感器仅感测湿度,而没有催化层的传感器则感测过氧化氢蒸汽和空气中的水蒸汽。

仪表计算这两个传感器的读数差值,从而得到H2O2浓度的测量值。

准确度和漂移:但是,湿度传感器与其他传感器(如温度传感器)不同,由于它们直接接触测量的环境。

尽管HPP270系列探头供应高准确度,但是性能良好的传感器在一段时间过后也会发生漂移。

灰尘、化学物质和温度更改也会导致准确度漂移。

定期校准可减轻传感器的增量漂移,确保仪表的工作性能符合规格要求。

出厂校准:我们建议在维萨拉试验室进行H2O2校准以获得可追溯的校准服务。

过氧化氢测量校准使用两个不同的H2O2蒸汽浓度。

针对H2O2、相对饱和度、相对湿度、温度和模拟输出进行HPP272探头校准。

请留意,HPP271探头仅测量H2O2(不需要进行温度或相对湿度校准)。

校准服务供应证书,还可以选择全套仪表维护。

现场校准:对于现场校准,我们供应HMK15 RH校准仪和维萨拉的HM70作为参考以及免费的Insight软件,让您可以选择自身动手来校准。

该软件为您显示相对饱和度(RS)和相对湿度(RH)的漂移,使您可以对这些参数执行两点调整,以显示与参考值相同的值。

基于湿度校准,该软件还计算某一ppm水平下的H2O2 ppm误差。

维萨拉过氧化氢浓度探头工作原理

维萨拉过氧化氢浓度探头工作原理

维萨拉过氧化氢浓度探头工作原理
维萨拉过氧化氢浓度探头是一种用于氧化还原电位测量的探头。

它主要由一个铂电极
和一个银电极组成。

银电极的作用是作为参比电极,它的电位被认为是稳定的,因此被用
作测量电极的基准。

铂电极则是测量电极,它被放置在待测液体中。

在待测液体中,过氧化氢分解为氧气和水。

铂电极的作用是将铂表面的氧气还原为水,同时释放出电子。

这些电子流动到银电极处,将电荷平衡。

因此,铱电极的电位与氧气气
体的还原电位有关。

探头测量过程中,银电极被认为是不活跃的,电荷平衡时银电极的电位与标准电位相等。

此时,测量电极的电势差与待测液体中的氧气还原电位相等。

维萨拉过氧化氢浓度探
头能够测量不同浓度范围内的过氧化氢含量,包括重要的低浓度区域。

维萨拉探头基于两种原理:第一,氧气不能被还原到水;第二,氧气可以被还原到过
氧化氢。

这意味着,当氧气存在时,铂电极不能释放出电子,因为氧气不能被还原。

但当
过氧化氢存在时,铂电极可以将其还原为水,并释放出电子。

探头的灵敏度与测量电极的氧气还原电位有关。

当氧气还原电位接近测量电极的电位时,探头的灵敏度最高。

因此,当过氧化氢浓度较低时,探头灵敏度较高,但在高浓度区域,探头灵敏度会下降。

总体来说,维萨拉过氧化氢浓度探头能够提供高精度和可靠的测量结果。

它在医疗、
生物学和化学领域中得到广泛应用,用于测量过氧化氢的浓度,监测生化过程和反应,以
及评估化学试剂的活性。

H2O2过氧化氢气体传感器

H2O2过氧化氢气体传感器

H2O2过氧化氢气体传感器H2O2过氧化氢气体传感器特点:★整机体积小,重量轻★高精度,高分辨率,响应迅速快.★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.H2O2过氧化氢气体传感器技术参数:★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★防高浓度气体冲击的自动保护功能H2O2过氧化氢气体传感器结构图:H2O2过氧化氢气体传感器接线示意图:H2O2过氧化氢气体传感器参数工作电压DC5V±1%/DC24±1%波特率9600测量气体H2O2过氧化氢气体检测原理电化学采样精度±2%F.S响应时间<30S重复性±1%F.S工作湿度10-95%RH,(无冷凝)工作温度-30~50℃长期漂移≤±1%(F.S/年)存储温度-40~70℃预热时间30S工作电流≤50mA工作气压86kpa-106kpa安装方式7脚拔插式质保期1年输出接口7pIN外壳材质铝合金使用寿命2年外型尺寸(引脚除外)33.5X31 21.5X31测量范围详见选型表输出信号TTL(标配)0.4-2.0VDC(常规)/4-20mA 数字信号格式数据位:8;停止位:1;校验位:无;传感器PIN脚定义图:传感器应用场所:医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、设备检测等。

过氧化氢H2O2泄漏解决方案

过氧化氢H2O2泄漏解决方案

深圳市圣凯安科技有限公司 NE Sensor 过氧化氢H2O2气体报警器产品描述过氧化氢H2O2气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的过氧化氢H2O2浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。

仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。

特点•现场气体浓度液晶显示;•高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;•强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求;•可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定;•适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;•气体单位名称PPM、%LEL、%VOL,可任意设定;•程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;•在全量程范围内任意设置上、下限报警点;•RS485总线通讯,布线简单方便;•4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强;•2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;•精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定;•巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便;产品名称过氧化氢H2O2报警器H2O2/NE-301检测气体过氧化氢H2O2检测原理电化学原理检测范围0-100ppm、0-500ppm分辨率0.2ppm、1ppm检测方式扩散式、泵吸式可选显示方式液晶显示输出信号用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆)①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选配)④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)检测精度≤±2%(F.S)重复性≤±1%零点漂移≤±1%(F.S/年)报警方式声、光报警响应时间小于20S恢复时间小于20S防爆类型本质安全型防爆标志Ex ibdIICT4防护等级IP65直接读数PPM、%LEL、%VOL任意设定传感器寿命24个月使用环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)工作电源24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)外型尺寸(含探枪长度)170×140×80mm重量 1.5Kg壳体材料不锈钢/铝合金。

过氧化氢气体浓度传感器过氧化氢H2O2气体浓度传感器

过氧化氢气体浓度传感器过氧化氢H2O2气体浓度传感器

过氧化氢气体浓度传感器过氧化氢H2O2气体浓度传感器过氧化氢气体浓度传感器过氧化氢H2O2气体浓度传感器产品描述:过氧化氢气体浓度传感器过氧化氢H2O2气体浓度传感器适用于各种环境和特殊环境中的挥发性过氧化氢过氧化氢H2O2气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。

过氧化氢气体浓度传感器过氧化氢H2O2气体浓度传感器产品特性:进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命2年。

采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。

检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。

4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。

5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。

6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。

检测气体:空气中的过氧化氢H2O2气体检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。

分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。

检测误差:≦1%(F.S)响应时间:≦10S输出信号:电流信号输出4-20MA报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。

工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃)相对湿度:≦90%RH工作电压:DC12~30V传感器寿命:3年防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。

几种气体传感器的检测原理

几种气体传感器的检测原理

几种气体传感器的检测原理气体传感器是一种用于检测和测量气体浓度的装置。

根据检测原理的不同,可以将气体传感器分为多种类型。

下面将介绍几种常见的气体传感器及其检测原理。

1.电化学传感器:电化学传感器是一种将气体与电化学反应相结合进行检测的传感器。

其基本原理是通过被测气体与电极发生氧化还原反应,产生电流或电势变化,并由传感器进行测量和分析。

电化学传感器常用来检测一氧化碳、二氧化硫等有毒气体。

电化学传感器具有高精度、高灵敏度和良好的重复性等优势。

2.红外传感器:红外传感器是利用气体分子与红外辐射之间的相互作用进行检测的传感器。

其原理是利用被测气体吸收红外辐射的特性来测量气体浓度。

红外传感器可以用于检测多种气体,如二氧化碳、甲烷和乙烯等。

红外传感器具有快速响应、高灵敏度和稳定性好的特点。

3.半导体传感器:半导体传感器是利用被测气体对半导体材料电阻率的改变进行检测的传感器。

其原理是当被测气体与半导体传感器表面发生化学反应时,会导致传感器材料的电阻发生变化。

半导体传感器常用于检测可燃气体,如甲烷、丙烷等。

半导体传感器具有响应速度快、价格低廉等优势。

4.压电传感器:压电传感器是利用压电效应检测被测气体的传感器。

其原理是被测气体与压电材料接触后,改变了压电材料的尺寸和形状,从而产生电荷或电流。

压电传感器常用于检测氨气、二氧化硫等气体。

压电传感器具有高精度、高灵敏度和抗干扰能力强的特点。

5.离子传感器:离子传感器是一种通过测量被测气体中离子浓度来检测气体的传感器。

其原理是被测气体与离子选择性电极或离子选择性膜作用,将离子吸附到电极或膜表面,从而改变电位差或电流。

离子传感器常用于检测酸雾、汞等气体。

离子传感器具有高精度、高灵敏度和耐腐蚀等优势。

总之,气体传感器根据检测原理的不同可以分为电化学传感器、红外传感器、半导体传感器、压电传感器和离子传感器等多种类型。

每种传感器都具有其独特的优势和适用范围,可以满足不同环境下的气体检测需求。

测定过氧化氢分解产生气体的体积的仪器

测定过氧化氢分解产生气体的体积的仪器

测定过氧化氢分解产生气体的体积的仪器过氧化氢(H2O2)是一种常见的氧化剂,被广泛用于医疗、卫生和工业领域。

然而,H2O2是一种不稳定的物质,在分解过程中会释放氧气气体,因此准确测定H2O2分解产生的气体体积对于评估其浓度和活性至关重要。

传统的测定H2O2分解产生的气体体积的方法包括使用比色法、溶液滴定法等,这些方法虽然可以获得一定的结果,但往往存在操作复杂、时间长、结果不够准确等缺点。

因此,研究人员开始探索新的仪器和技术,以提高测定H2O2分解产生气体体积的准确性和效率。

近年来,随着科学技术的不断进步,基于电化学原理的传感器技术得到了广泛应用。

电化学传感器可以通过测量电化学信号来实现对特定分子的灵敏和快速检测,因此被认为是一种理想的测定H2O2分解产生气体体积的工具。

电化学传感器的工作原理是利用电极表面与待测物质发生氧化还原反应,产生电流或电压信号,从而实现对待测物质浓度的检测。

对于测定H2O2分解产生的气体体积,可以将产生的气体通过特定的通道输送至电化学传感器的工作电极表面,通过气体的氧化还原反应来产生电化学信号,进而实现对气体体积的准确测定。

电化学传感器测定H2O2分解产生气体体积的优势主要体现在以下几个方面:首先,电化学传感器具有高灵敏度和高选择性,能够对氧气等气体进行高效检测,从而提高了测定的准确性;其次,电化学传感器响应速度快,可以实现实时监测,适用于现场快速检测的需求;此外,电化学传感器具有简单易用、操作方便、成本低廉等优点,适用于不同环境下的应用。

除了电化学传感器,质谱仪(Mass Spectrometer)也是一种常用的测定H2O2分解产生气体体积的仪器。

质谱仪是一种将待检测物质离子化并通过磁场质量分析器分离的仪器,可以准确测定气体体积中各种成分的含量。

通过将H2O2分解产生的气体引入质谱仪,可以实现对氧气、水等成分的定量分析,从而获得更为精确的测定结果。

质谱仪在测定H2O2分解产生气体体积领域的优势在于其高灵敏度、高分辨率和高准确性。

气体检测传感器的类型

气体检测传感器的类型

气体检测传感器的类型目前,工业生产安全,环境污染等问题倍受关注。

所发生的事故中,有一类是由于有毒、易燃、易爆气体的泄漏所造成。

因此,对于此类气体的检测,预警及其防范有其重要意义。

越来越多的企业致力于有毒/有害气体的监测。

本文将简要介绍气体检测传感器的类型,特点及ADI公司在此应用中所提供给的出色信号调理器件。

一、气体传感器的类型传感器是气体检测设备的核心元件,按照其检测原理可分为:金属氧化物半导体式传感器、电化学式传感器、催化燃烧式传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等。

1、金属氧化物半导体式传感器金属氧化物半导体式气体传感器是利用在一定温度下,被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,其变化率与气体成份,浓度相关。

通过检测电阻的变化,检测得待测气体。

半导体式气体传感器的主要特点:灵敏度高,响应快,寿命长,成本低,对湿度敏感度低,但需要高温加热,气体的选择性差,环境因素影响大,输出稳定性差,功耗高。

广泛使用的在气体的微漏现象的测量,如甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)等气体,但不宜用于精密测量气体含量的场合。

2、电化学式传感器电化学气体传感器是一种微燃料电池元件,利用气体在电化学氧化/还原反应原理,气体在工作电极发生化学反应,在化学试剂、电极间产生电流,电流随着气体浓度变化而变化,通过检测电流的大小得到气体浓度的值。

这种类型传感器包括原电池型、恒定电位电解池型、浓差电池型、极限电流型等。

电化学传感器的主要特点是气体的高灵敏度、选择性好,长期稳定性好,相应时间慢,但寿命短,此类传感器可以检测许多有毒气体和氧气,例如一氧化碳、硫化氢、氨气和氧气等。

3、催化燃烧式传感器催化燃烧式气体传感器是是气敏材料在通电状态下,可燃气体在催化剂作用下燃烧,由于燃烧使气敏材料温度升高从而电阻发生变化。

一般是在铂电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,铂电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。

5.1.2《数字化实验——利用气体压强传感器探究过氧化氢酶活性》的教学设计高一上人教版必修1

5.1.2《数字化实验——利用气体压强传感器探究过氧化氢酶活性》的教学设计高一上人教版必修1

5.1.2《数字化实验——利用气体压强传感器探究过氧化氢酶活性》的教学设计一、教材分析“探究过氧化氢酶活性”是高中生物人教统编版必修一““分子与细胞”第五章第一节第二课时的内容。

既是前面所学的““酶的本质和作用”知识的延续,又是理解影响光合作用和呼吸作用因素的基础,同时还可以训练学生的探究能力,并学会科学方法。

二、学情分析我校学生大多来自城区,大多数具备基本的计算机、实验操作技能,与““酶”相关的生活体验丰富;本节课教学对象是高一年级的学生,经过初中及必修一前四章的学习,已经具备了“影响化学反应速率的因素”、“催化剂”、“新陈代谢”、“对照实验、自变量、因变量、无关变量、对照组、实验组”等基础知识。

从学生心理角度分析,这个年龄段的学生正由形象思维向逻辑思维发展的关键时期,探究实验利于激发学生的学习热情,通过实验操作、曲线图表分析,助于培养逻辑思维能力,另外尝试构建曲线模型,也利于提高学生的归纳总结能力。

三、教学目标与核心素养生命观念:明确自变量、因变量、无关变量、实验组、对照组等基本概念。

科学思维:通过实验设计、数据曲线分析,训练模型构建的科学思维。

科学探究:通过合作探究““不同“PH对过氧化氢酶活性影响”、“比较不同生物材料中过氧化氢酶活性”实验,学会如何控制自变量,分析因变量,以及实验的对照方式。

社会责任:1、通过小组间的讨论、合作与交流,培养学生的合作互助精神。

2、通过分析实验过程中出现的各种问题,锻炼分析解决问题的能力,并学会对知识的运用。

““““““““““““““““3、通过比较不同实验材料中过氧化氢酶活性,认同酶在生产实践上应用具有高效、环保、节能等特点。

四、教学重点、难点重点:1、不同“PH对酶活性的影响2、控制变量的科学方法难点:控制变量的科学方法五、教学策略与手段实验探究、启发式提问、小组合作、归纳总结六、课前准备1、课件制作2、实验材料用具:①新配制的体积分数为“6%的过氧化氢溶液,过氧化氢酶溶液,1mol/L“HCL,PH6.86缓冲液,1mol/L“NaOH,质量分数为“30%的组织样液(肝脏、胡萝卜、马铃薯)②密闭玻璃瓶,气体压强传感器,采集器,爱迪生计算机软件,10mL量筒,滴管,试管,试管架、烧杯。

化学传感器及应用

化学传感器及应用

化学传感器及应用化学传感器是一种能够检测和测量物质浓度或特定化学参数的装置或系统。

它们通常基于化学反应原理,并与电子、光学或生物技术结合,将化学信息转化为可量化的电信号或可视化的信号。

化学传感器在许多领域广泛应用,包括环境监测、食品安全、医疗诊断、工业检测等。

化学传感器的工作原理主要基于化学反应和信号转换。

化学反应是指传感器与目标物质之间的相互作用,在此过程中产生信号。

信号转换是将化学反应的结果转化为可读取的电信号或光信号。

在具体的应用中,化学传感器可以采用不同的检测原理和技术,下面将介绍几个常见的化学传感器及其应用。

一、气体传感器气体传感器是一种常见的化学传感器,用于检测空气中的气体浓度或环境中有害气体的存在。

常见的气体传感器包括氧气传感器、二氧化碳传感器、氮气传感器等。

这些传感器通常基于电化学原理或光学原理。

它们广泛应用于工业流程控制、建筑安全、环境监测等领域。

二、生物传感器生物传感器利用生物体或生物分子与目标物质的特异性相互作用,实现对目标物质的检测和测量。

生物传感器的应用非常广泛,包括医学诊断、食品安全、环境污染检测等。

例如,著名的葡萄糖传感器就是一种生物传感器,广泛应用于糖尿病患者的血糖监测。

三、光学传感器光学传感器利用光的特性来检测和测量化学物质的存在和浓度。

它们通常采用光谱学原理和光学仪器,如红外光谱、紫外光谱、荧光光谱等。

光学传感器在环境监测、食品质量监测、医疗诊断等领域有广泛的应用。

例如,光纤传感器可以实现对温度、压力、湿度等参数的监测,适用于需要远程监测或复杂环境下的测量。

四、电化学传感器电化学传感器利用电化学方法来检测和测量化学物质的浓度或特性。

它们常常基于电极和电解质的相互作用,通过测量电流或电压的变化来获得化学信息。

电化学传感器广泛应用于环境监测、生物分析、电化学工业等领域。

例如,pH传感器是一种常见的电化学传感器,用于监测溶液中的酸碱性。

化学传感器的发展已经取得了很大的进展,越来越多的新型化学传感器被设计和开发出来。

过氧化氢H2O2气体报警器使用规范 说明书

过氧化氢H2O2气体报警器使用规范 说明书

深圳东日瀛能科技有限公司有毒有害智能气体变送器产品说明书深圳东日瀛能科技有限公司目录1、概况-------------------------------------------------------------------------------22、技术特点-------------------------------------------------------------------------23、技术参数-------------------------------------------------------------------------34、外形尺寸及安装方式----------------------------------------------------------44.1安装位置--------------------------------------------------------------------54.2安装方法--------------------------------------------------------------------55、电气连接-------------------------------------------------------------------------66、负载特性--------------------------------------------------------------------------77、操作说明--------------------------------------------------------------------------87.1LCD显示说明---------------------------------------------------------------87.2按键操作说明---------------------------------------------------------------817.3变送器设置------------------------------------------------------------------98、设备维护--------------------------------------------------------------------------159、注意事项--------------------------------------------------------------------------1510、检测气体一览表----------------------------------------------------------------161.概述固定式气体变送器通过对大气中氧气、可燃气体、有毒有害气体进行连续在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。

过氧化氢传感器探头

过氧化氢传感器探头

过氧化氢传感器探头ADL-600A-H2O2————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————品牌型号ADL-600A-H2O2检测气体过氧化氢化学式H2O2检测原理电化学检测方式气体扩散式、管道式、泵吸式可选安装方式靠墙面安装(离气体泄漏源靠近的地方)显示方式液晶显示(选配功能)报警方式声光报警LED灯+≥85dB(选配功能)继电器1组(1A/24VDC)(选配功能)输出信号RS485通讯信号线制四线制(总线式2电源线2信号线)工作电压24VDC工作电压范围12-30VDC防爆等级ExdⅡCT6Gb工作压力86~106Kpa防护等级IP65精度≤±3%计量证可选响应时间≤30S(T90)外壳材质不锈钢/铝合金铸体重复性≤±2%固定位置2处线性误差≤±2%进线口M20*1.5零点漂移≤±1%(F.S/年)出线口M20*1.5工作温度-20℃~+50℃(特殊要求请咨询)设计寿命2~5年(根据传感器而定)工作湿度≤95%RH无结露出厂恢复有功耗≤1.5W(24V DC)覆盖半径≤7.5米尺寸175mm×140mm×95mm重量约1.5Kg附件说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份设计标准GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》执行标准GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》Q/ADL01-2013《安德量科技有限公司企业执行标准》————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————■国外原装进口气体传感器,抗干扰强误差率小,提高了产品质量保障性,寿命长2-3年;■采用先进微控制处理器技术,响应速度快,测量精度高,误差率低;■本质安全型电路设计,精巧的电源设计、精湛的防雷设计,安全可靠;■智能化温度和零点补偿算法,大大提升了产品的稳定性和重复性;■大屏液晶显示,24小时在线式检测,实时显示气体浓度;■强大的一体化声光报警功能,声响在80dB以上;■1组继电器(开关量信号)输出,方便扩展风机等其他控制设备联动的使用;■多种标准信号输出,方便介入控制器/PLC/DCS等工控系统;■内置恢复出厂设置按键,避免人员误操作;■支持多种检测量程选择,适用于各种环境项目选型;■操作方便。

关于气体检测仪中的各类传感器介绍

关于气体检测仪中的各类传感器介绍

关于气体检测仪中的各类传感器介绍气体检测仪是一种用于检测空气中的各种有害气体的设备。

在不同的危险环境中,需要使用不同类型的传感器来检测不同的有害气体。

本文将介绍气体检测仪中常见的各类传感器及其特点和应用范围。

热导式传感器热导式传感器是一种测量气体热导率的传感器。

其测量原理是当气体通过传感器时,热导率较高的气体会快速带走热量,从而使传感器的温度下降。

通过检测传感器温度的变化来确定气体的热导率,从而间接地测量气体浓度。

热导式传感器通常用于检测可燃气体,如天然气和液化石油气等。

其中最常用的是甲烷气体检测。

光学式传感器光学式传感器是通过光学吸收原理测量气体浓度的传感器。

其工作原理是将光源照射在一定路径上,当气体穿过路径时,会吸收部分光线,而余下的光线将被光电探测器测量。

光学式传感器可以用于检测多种气体,如二氧化硫、氨气、一氧化碳和二氧化碳等。

电化学式传感器电化学式传感器是通过氧化还原反应测量气体浓度的传感器。

当气体进入传感器时,会与传感器中的电解质产生反应,形成电流变化,从而测量气体浓度。

电化学式传感器通常用于检测有害气体,如二氧化硫、一氧化碳、氨气等。

半导体式传感器半导体式传感器是根据气体的电学特性测量气体浓度的传感器。

其测量原理是,当气体进入传感器时,会与传感器中的半导体元件相互作用,引发电子流动,从而改变传感器电阻的值。

半导体式传感器通常用于检测可燃气体,如甲烷和乙烷等。

红外式传感器红外式传感器是一种基于红外吸收原理测量气体浓度的传感器。

其工作原理是将红外辐射照射在气体中,当气体分子吸收红外线时,会产生光谱吸收峰,从而测量气体浓度。

红外式传感器通常用于检测二氧化碳、甲醛和有机气体等。

总结以上介绍了气体检测仪中常见的各类传感器及其应用范围。

在不同的危险环境中,需要根据具体情况选择合适的传感器进行检测,以确保人们的安全和健康。

过氧化氢H2O2气体检测报警装置

过氧化氢H2O2气体检测报警装置

过氧化氢H2O2气体检测报警装置环保排放过氧化氢H2O2浓度分析仪是针对工业生产过程中高温、高湿、高粉尘、油水混合等恶劣环境,对气体进行预处理与在线监测的解决方案,目标气体经过预处理后,符合气体分析仪所需的干净气体,能最大程度保证气体检测分析的准确度,能有效延长气体传感器的使用寿命,提高传感器的可靠性。

气体预处理系统组成:1、恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水2、三级过滤隔离装置:除油、除尘、干燥3、温湿度监测装置4、气体取样装置5、气体检测装置6、气体远程传输装置(RS485、RTU433、GPRS、TCP/IP网口传输,可选)7、气体集中控制与显示装置(可定制,3.5寸液晶屏,uH2O2操作系统,可选)环保排放过氧化氢H2O2浓度分析仪预处理系统适用范围:预处理系统,适用于现场湿度不是很大的情况下使用,对气体湿度处理的要求不高,并且要满足以下要求:1、气体处理温度范围:50℃以下2、允许经常更换气体干燥过滤芯3、适合农业大棚、实验室、冷库等常温或低温的场合使用4、本系统最大的优势是价格便宜环保排放过氧化氢H2O2气体浓度监测仪产品适用于各种环境和特殊环境中的过氧化氢H2O2气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程显示,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。

环保排放过氧化氢H2O2浓度分析仪(SK-600-H2O2)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。

标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。

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过氧化氢H2O2气体传感器
过氧化氢H2O2气体传感器特点:
★整机体积小,重量轻
★高精度,高分辨率,响应迅速快.
★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.
★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.
★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.
过氧化氢H2O2气体传感器技术参数:
★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★防高浓度气体冲击的自动保护功能
过氧化氢H2O2
气体传感器结构图:
过氧化氢H2O2气体传感器接线示意图
:
过氧化氢H2O2气体传感器参数
工作电压DC5V±1%/DC24±1%波特率9600
测量气体过氧化氢H2O2气体检测原理电化学
采样精度±2%F.S响应时间<30S
重复性±1%F.S工作湿度10-95%RH,(无冷凝)工作温度-30~50℃长期漂移≤±1%(F.S/年)存储温度-40~70℃预热时间30S
工作电流≤50mA工作气压86kpa-106kpa
安装方式7脚拔插式质保期1年
输出接口7pIN外壳材质铝合金
使用寿命2年外型尺寸
(引脚除外)33.5X31 21.5X31
测量范围详见选型表
输出信号TTL(标配)0.4-2.0VDC(常规)/4-20mA 数字信号格式数据位:8;停止位:1;校验位:无;
传感器PIN脚定义图:
传感器应用场所:
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、设备检测等。

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