米其林传感器

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米其林传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 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.....
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  • ChemTron ScienceLine 系列 pH 带温度传感器复合电极* 带温度传感器复合电极 * 参比电极:Silamid * 电极杆材质:玻璃 * 零值点:pH = 7.0 ± 0.3 * 电解液:KCl 3 mol/l * 温度传感器 :Pt 1000 * 敏感膜外型:球型 * pH 范围:0 ~ 14 * 接头:SMEK 螺纹接头(可选配 LS 1 ANN)技术参数订货号型号长度(mm)透析膜材质敏感膜类型温度范围(℃)接头备注285129517A 161170铂金A-5...+100SMEK 螺纹接头285130240A 161 1M-DIN-ID170铂金A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130250A 161 1M-BNC-ID170铂金A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285129525A 162120铂金A-5...+100SMEK 螺纹接头285129600A 164170Ground jointA-5...+100SMEK 螺纹接头285130280A 164 1M-DIN-ID170Ground jointA-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130290A 164 1M-BNC-ID170Ground jointA-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130200A 7780 1M-DIN-ID1203 x 陶瓷A-5...+80DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130210A 7780 1M-BNC-ID1203 x 陶瓷A-5...+80BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285129590H 161170铂金H+10...+100SMEK 螺纹接头285130260H 161 1M-DIN-ID170铂金H+10...+100DIN 1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能285130270H 161 1M-BNC-ID170铂金H+10...+100BNC1)+ 4-mm 接头自动ID识别功能 285129580H 162120铂金H+10...+100SMEK 螺纹接头285100486N 1041 A170陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285093111N 1041 A-600600陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头Ag/AgCl 参比电JI285100531N 1041 BNC170陶瓷A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头285104541N 1042 A120陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285105476N 1042 BNC120陶瓷A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头285093009N 1043 A320陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100375N 1050 A108陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100510N 1051 A170铂金A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100500N 1051 BNC 170铂金A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头便携式PH计1054512N 1052 A120铂金A-5...+100DIN 1)+ 4-mm 接头285100380N 1052 BNC 120铂金A-5...+100BNC1)+ 4-mm 接头285100342N 2041 A170陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 2-mm 接头285100359N 2042 A120陶瓷A-5...+100DIN 1)+ 2-mm 接头
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  • H14-LIN 风蚀传感器 400-860-5168转4470
    H14-LIN 风蚀传感器名称:风蚀传感器 型号:H14-LIN 介绍:H14-LIN 风蚀传感器是H11-LIN的升级版。配有不锈钢电缆护套。H14-LIN 风蚀传感器不需要辐射对称校准,稳定性好,拥有统一的辐射反应。H14-LIN风蚀传感器用来测量砂的动量通量,两个输出量是动能和撞击的颗粒数。动能输出经常用来测量直接跳跃的粒子所带的能量,撞击的颗粒数输出反应的是个别的粒子数。在某一取样周期内,所需的数据都被数采完全的换算成输出的脉冲数。通常数据的取样间隔是15秒到1小时。 原理:电荷量和粒子的动能成正比。电荷、电压和电容的关系是 q = CV.,V=q/C 。电容器中电压的波动像不规则的楼梯一样,单个粒子的动能对每一节楼梯上的电荷会产生影响。当加在电容器上的电压超过内部的参考电压时,电容器就会重复这个过程。一次快速的放电脉冲会转换成粒子的能量值显示出来,而这个能量值是单个的粒子能量的积累值。 特点: 编程优势:通过本身的连接电缆可将灵敏度可以增大10倍。 良好的密封性:晶体底座已延生至边缘,可以起到良好保护作用和密封作用。 低功耗:H14-LIN新型传感器功耗为70MA,老传感器为90MA。 非对称响应:提高了光线反应。 大的能量撞击不会产生多重计数。
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  • H11-LIN 风蚀传感器 400-860-5168转3476
    风蚀传感器用来测量砂的动量通量,两个输出量是动能和撞击的颗粒数。原理是电荷量和粒子的动能成正比。电荷、电压和电容的关系是 q = CV.,V=q/C 。电容器中电压的波动像不规则的楼梯一样,单个粒子的动能对每一节楼梯上的电荷会产生影响。当加在电容器上的电压超过内部的参考电压时,电容器就会重复这个过程。一次快速的放电脉冲会转换成粒子的能量值显示出来,而这个能量值是单个的粒子能量的积累值。进行野外的标定时,传感器的输出脉冲数要参考一次风蚀时收集的被风蚀的沙石总数。由于粒子的速度、拽力系数和质量的不同,它的最小粒子的直径很难确定。传感器可以测量低速撞击传感器时直径大约在50到70 微米的粒子,但不能测得10到50微米的粒子。H11-LIN的主要性能如下:l 量程:50~70μml 输出:沙尘颗粒撞击数和撞击动能l 标准工作温度:-25至+60℃传感器由两个数据输出量,一个是动能,另一个是撞击的颗粒数。动能输出经常用来测量直接跳跃的粒子所带的能量,撞击的颗粒数输出反应的是个别的粒子数。在某一取样周期内,所需的数据都被数采完全的换算成输出的脉冲数。通常数据的取样间隔是15秒到1小时。输出参数:动态能量、撞击最低增益、撞击最高增益、PHA(可变高度脉冲,50uS,用于每个粒子的能量的分析输出)输出信号:脉冲TTL/CMOS(占用2个脉冲通道)输出棕线:KE(Kinetic energy)撞击动能输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲。白线:PC(Particle counts)粒子计数输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲。篮线:PHA(Particle energy)单独粒子动能输出。输入绿线:GAIN 增益,GND×1,+12VDC×10电源红线:Power +12VDC@ 70mA/85mA(×1,×10)黑线:Ground 电源地线。
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  • 中科院微电子所在纳米森林柔性湿度传感器及其应用研究方面取得新进展
    近日,中科院微电子所健康电子中心毛海央研究员团队在纳米森林柔性湿度传感器及其非接触人机交互应用研究方面取得重要进展。近年来,人机交互技术因其在物联网中的重要应用而受到广泛关注。具有高灵敏度和快速响应能力的柔性智能传感器因其可将来自人体的各种信号“转换”为机器可以识别的信息并进行非接触传感,被认为在先进人机交互系统的新型控制方法研发中心发挥关键作用。研究团队成功研制出一种柔性透明的高性能湿度传感器。该传感器以纳米森林为湿敏材料,制备工艺简单便捷,具备晶圆级图形化、大批量制备能力。所制备的湿度传感器具有出色的灵敏度、快速响应能力、长期稳定性和良好的机械灵活性。基于湿度传感器的以上优异特性,研究团队进一步实现了该器件的非接触式智能开关应用。基于本研究成果的论文“Wafer-Level, High-Performance, Flexible Sensors based on Organic Nanoforests for Human-Machine Interaction”近期发表在国际著名期刊ACS Applied Materials & Interfaces上(DOI: 10.1021/acsami.3c04953),微电子所博士研究生赵越芳为该文章的第一作者,微电子所毛海央研究员、微电子所先导工艺研发中心周娜高级工程师和长春光机所李绍娟研究员为该文章的共同通讯作者。该项研究得到了国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划和中国科学院青促会项目等的支持。除此之外,课题组也开展了纳米森林生化检测传感器ACS Sensors (2020), Sensors and Actuators B: Chemical (2020), Applied Surface Science(2022)、纳米森林热电堆传感器Advanced Functional Materials (2021)、纳米森林皮拉尼传感器IEEE Electron Device Letters(2021)和纳米森林湿度传感器IEEE Electron Device Letters (2021),Microsystems & Nanoengineering (2022) ,相关成果分别发表在传感器领域知名的国际期刊上。图1 纳米森林柔性湿度传感器工作机理及其用于人机交互的示意图图2 纳米森林柔性湿度传感器的非接触式人机界面控制能力。(a) 纳米森林柔性湿度传感器阵列的晶圆级制备。(b)使用纳米森林柔性湿度传感器阵列的运动跟踪示意图。(c-d)非接触式人机交互系统的手势识别与玩具小车控制。
  • 华师大研制成功纳米速度传感器
    华东师范大学专家成功研制出了一种新型纳米巨磁阻抗效应(简称GMI)速度传感器,并通过了上海市科委验收SooQ.cn,成为拥有独立自主知识产权的新一代汽车速度传感器。目前造车网版权所有,该项科研成果正在转化为产品搜企网版权所有,将安装在中国自制的混合动力汽车和“荣威”燃料电池汽车上。   据介绍造车网,作为当今国际上最具竞争力的新一代磁敏传感器工业自动化网,纳米GMI磁敏传感器在汽车测速上的应用尚属国际首次。华东师大物理系和软件学院专家杨燮龙、王江涛、赵振杰等教授组成的课题组鬼知道,在材料组分、纳米晶生长等方面都进行了重大改进moc.swenaii.www,传感器已能经受-40℃到+150℃的冷热苛刻环境的考验。他们还结合“荣威750”ABS传感器的特殊要求和外形IPIonline.com.cn版权所有,成功设计了与该车型防抱死系统相适用的传感器鬼知道,试装后在进行了1000余公里的初步道路试验www.IPIonline.com.cn,未出现一次故障。
  • 新型纳米传感器芯片让药物开发提速
    据每日科学网报道,美国斯坦福大学的研究人员开发出一种新型的传感器芯片,可以大大加快药物开发过程。这种由高度敏感的纳米传感器构成的微芯片,可以分析蛋白质如何相互结合,在评估药物的有效性及可能带来的副作用方面迈出了关键一步。   这种新型生物传感器只需要一厘米大小的纳米传感器阵列,就能以高于现有任何传感器数千倍的能力持续不断地监测蛋白质的结合活动。新的传感器可以同时监测成千上万种反应,而且比目前的“金标准”方法敏感性更强,并能更快地提供检测结果。   该纳米传感器阵列有两大重大进步。首先是将磁性纳米标记附着在被研究的蛋白质上,大大地提高了监测的灵敏度。其次,研究人员开发了一种新的分析模型,以监测数据为依据,只要几分钟就能准确地预测结果。而目前其他的技术只能同时监测四种反应,需要长达数小时的时间才能获得结果。   研究人员在数年前就开发出了磁性纳米传感器技术,在检测小鼠血液中癌症相关蛋白的生物标志物时发现,其敏感性远高于其他技术,检测浓度为其他技术检测浓度的千分之一。   研究人员将磁性纳米标记附着在特定的蛋白质上,当其与另一个连接到纳米传感器的蛋白相结合时,磁性纳米标记改变纳米传感器周围的磁场。为了确定蛋白与药物之间的结合强度,研究人员将乳腺癌的蛋白放入纳米传感器阵列,同时将从肝脏、肺、肾脏及其他组织获得的蛋白也放入纳米传感器阵列,然后测量附着了磁性纳米标记的药物与各种蛋白的结合强度。这样可以不通过临床实验,就可以初步断定该药物的副作用。虽然目前的芯片每平方厘米只有1000个传感器,但研究人员表示,同样大小的芯片传感器可以增加到数万个之多。   下一步研究人员将利用这种新型生物传感器微芯片来研究正在开发的药物,研究人员确信这将极大地加快药物开发的进程。

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  • 【转帖】王中林小组制备出高性能传感器

    相关论文发表于《应用物理快报》和《先进材料》  美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)王中林教授领导的研究小组最近利用肖特基特性制备出高性能传感器——紫外光传感器和生物传感器。与传统的基于欧姆接触的传感器相比,这些传感器不仅把灵敏度提高了几个数量级,而且其反应时间和恢复时间也有数量级上的改善。这一发现为传感器的进一步发展提出了一个重要的新思路。  传统的传感器依赖纳米线的表面效应(侧面)和气体或生物分子在表面的吸附和解吸附过程。为了提高器件对光、化学气体或生物分子的灵敏度,纳米线需要非常小,从而其表面效应能够显著。同时研究人员采用欧姆接触来降低接触电阻的影响,从而进一步突出表面效应。另外,分子在表面的吸附和解吸附是一个相对较慢的过程,这也导致相应的传感器反应时间和恢复时间较长,甚至在100秒以上,这也严重地限制了传感器的应用。  王中林教授领导的小组深入分析比较了肖特基接触和欧姆接触的原理和特点,提出了肖特基接触也可以用于构造传感器,而且其性能可以更好。基于这一想法,他们成功研制出紫外光传感器和生物传感器,其结果分别发表于《应用物理快报》(Applied Physics Letters, 2009, 94, 191103)和《先进材料》(Advanced Materials, 2009, 21, online)。这一新型紫外光传感器不仅灵敏,其反应时间和恢复时间也有了质的飞跃。采用同样氧化锌纳米线但两端是欧姆接触的传感器在开关紫外光后恢复时间长达417秒,而基于肖特基的传感器仅仅0.8秒。利用高分子进行表面修饰后其恢复时间进一步缩短到0.02秒,从而达到了四个数量级的提高。与此相似,采用同样氧化锌纳米线但两端是欧姆接触的传感器对生物分子没有明显响应。改用肖特基后,传感器不仅有显著的响应,并且响应和恢复非常迅速。对于生物分子传感,其灵敏度提高了三到四个数量级,并能有效区分出所带电荷的正负。  这些新型传感器的优异性能归功于肖特基接触。肖特基势垒和界面附近的内建电场对电流的传输起到关键作用,而纳米线主体和表面的影响则相对较弱。外界因素(紫外光或生物分子)可以直接影响肖特基势垒和界面附近的内建电场。这一变化可以比表面效应更为显著地调制通过传感器的电流,从而提高了器件的灵敏度。肖特基势垒和内建电场的变化和对电流的调制可以在极短的时间内完成,所以这一新型传感器拥有了基于欧姆接触的传感器无可比拟的反应和恢复时间。

  • 纳米气敏传感器研究进展

    转载一篇文章[url=http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=quanbaogang]欢迎到我的资料库下载[/url][color=blue][b]纳米气敏传感器研究进展[/b][/color]1引言纳米技术是研究尺寸在01~100nm的物质组成体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用中的技术问题的科学技术[1]。纳米技术的发展,不仅为传感器提供了优良的敏感材料,例如纳米粒子、纳米管、纳米线、纳米薄膜等,而且为传感器制作提供了许多新型的方法,例如纳米技术中的关键技术STM,研究对象向纳米尺度过渡的MEMS技术等。与传统的传感器相比,纳米传感器尺寸减小、精度提高等性能大大改善,更重要的是利用纳米技术制作传感器,是站在原子尺度上,从而极大地丰富了传感器的理论,推动了传感器的制作水平,拓宽了传感器的应用领域。纳米传感器现已在生物、化学、机械、航空、军事等方面获得广泛的发展。湖南长沙索普测控技术有限公司研制成功电阻应变式纳米压力传感器,这种电阻应变式纳米膜压力传感器,测量精度和灵敏度高、体积小、重量轻、安装维护方便,是一种稳定和可靠的测量压力参数的科技创新产品。利用一些纳米材料的巨磁阻效应,科学家们已经研制出了各种纳米磁敏传感器[2]。在生物传感器中,用纳米颗粒、多孔纳米结构和纳米器件都获得了令人满意的应用[3]。在光纤传感器基础上发展起来的纳米光纤生物传感器,不但具有光纤传感器的优点,而且由于这种传感器的尺寸只取决于探针的大小,大大减小了测微传感器的体积,响应时间大大缩短,满足了单细胞内测量要求实现的微创实时动态测量[4]。 2纳米气敏传感器的研究现状随着工业生产和环境检测的迫切需要,纳米气敏传感器已获得长足的进展。用零维的金属氧化物半导体纳米颗粒、碳纳米管及二维纳米薄膜等都可以作为敏感材料构成气敏传感器。这是因为纳米气敏传感器具有常规传感器不可替代的优点:一是纳米固体材料具有庞大的界面,提供了大量气体通道,从而大大提高了灵敏度;二是工作温度大大降低;三是大大缩小了传感器的尺寸[5]。2.1基于金属氧化物半导体纳米颗粒的纳米气敏传感器 在气敏传感器的研究中,主要方向之一是在气体环境中依靠敏感材料(例如金属氧化物半导体气敏材料以SnO2,ZnO,TiO2,Fe2O3为代表)的电导发生变化来制作气敏传感器。目前已实用化的气敏传感器由纳米SnO2膜制成,用作可燃性气体泄漏报警器和湿度传感器。在这些纳米敏感材料中加入贵重金属纳米颗粒(例如Pt和Pd),大大增强了选择性,提高了灵敏度,降低了工作温度。其性能的具体改善程度与加入贵重金属纳米颗粒的晶粒尺寸、化学状态及分布有关。北京大学王远等人[6]制成一种TiO2/PtOPt双层纳米膜作为敏感材料探测氢气的气敏传感器。其敏感材料的制备方法是先在玻璃衬底上覆盖上一层由Pt纳米颗粒构成的表面氧化的多孔连续膜,其中Pt的纳米颗粒直径大约13 nm,膜厚大约100 nm,然后在PtOPt膜上覆盖TiO2膜,其中TiO2纳米颗粒的直径尺寸从34 nm到54 nm,平均直径41 nm。传感器的工作温度在180~200 ℃,PtOPt多孔膜作为催化剂使TiO2纳米膜对氢气产生部分还原作用,从而使传感器在空气中,甚至在CO、NH3、CH4等还原性气体存在的情况下,对氢气都表现出很高的灵敏度和选择性,比较以前的钛基探测氢气的传感器有显著的提高。Raül Dìaz等人[7]用非电镀金属沉积法沉积Pt在SnO2纳米颗粒的表面,结果证明这种方法对改善气敏传感器催化剂的性能有很大帮助。Pt和Pd作为两种主要的贵重金属添加物,它们与衬底有不同的相互作用,Pd倾向于嵌入纳米SnO2晶粒中,而Pt倾向于形成大的金属颗粒团簇。与传统方法相比,用非电镀沉积法形成的催化剂的不同化学状态,为研究催化剂对气体探测机制的影响提供了一种新的方法。2.2用单壁碳纳米管制作气敏传感器碳纳米管具有一定的吸附特性,由于吸附的气体分子与碳纳米管发生相互作用,改变其费米能级引起其宏观电阻发生较大改变,通过检测其电阻变化来检测气体成分,因此单壁碳纳米管可用作气敏传感器。J.kong等人[8]用化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积法在分散有催化剂的SiO2/Si基片上可制得单个的单壁碳纳米管,如图1(a)所示,两种金属被用来连接一SSWNT时,形成金属/SSWNT/金属结构,呈现出p型晶体管的性质。气体探测试验是把SSWNT样品放在一个带着电引线的密封的500 mL的玻璃瓶中,通入在空气或者氩气中稀释的NO2((2~200)×10-6)或者NH3(01%~1%),流速700 mL/min。检测SSWNT的电阻变化,得到的I/V关系曲线如图1(b)和(c)所示,在NH3气氛中其电导可减小两个数量级,而在NO2气氛中电导可增加3个数量级。其工作机理是半导体单壁碳纳米管在置于NH3气氛中时,使价带偏离费米能级,结果使空穴损耗导致其电导变小;而在NO2气氛中时,使价带向费米能级靠近,结果使空穴载流子增加从而使其电导增加。由于金属/SSWNT/金属结构类似于空穴作为主要载流子的场效应管,所以在源极和漏极之间的电压一定时,电流随着栅极电压增大而减小(如图2所示)。图2中,b曲线是未通入任何气体的栅电压电流关系曲线,曲线a和c的栅电压电流关系曲线分别是NH3和NO2气氛中测得的。未通入任何气体时,在栅电压为0 V时,电流是15 μA,若通入有NH3的气氛中时,电流则几乎变为0 A。那么,如果测NH3气,我们就将初始栅电压设置在0 V,则由上图可知样品的电导将减小两个数量级。若测NO2气体,先将栅电压设置在+4 V,未通入NO2气体前则电流几乎为零,NO2通入后,电流大大增加,则其电导增加了3个数量级。这样可以使传感器在复杂的气体环境中具有选择性。

  • 在线密度传感器

    FWT系列在线密度和浓度传感器可实时在线的进行密度(浓度)检测。也可以作为监测和密度相关的如:基本密度、波美度,°API、白利糖度以及浓度百分比、质量百分比、体积百分比、比重等参数的传感器使用。FWT在线密度和浓度传感器,它可以运用于以密度为基本参数产品的过程控制或者以固体百分比或浓度百分比为参照质量控制中。典型行业包括,石油化工行业,酿酒业,食品行业,制药行业和矿物加工(如粘土,碳酸盐、硅酸盐等),具体应用于以上行业中的多产品管道中的界面检测,搅拌混合物的密度检测,反应釜终点监测,离析器界面检测,应用于很宽范围的工作温度,工作压力以及流体粘度变化 FWT在线密度和浓度传感器采用法兰插入式安装和三通螺纹安装等形式,广泛适用于管路,开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的介质密度检测。传感器内置温度传感器为其提供温度补偿。具有简洁的工业在线安装方式,无须特殊安装. 适用多种流体。本产品不适用于:絮状溶液(如纸浆等)。 测量原理:传感器是根据元器件振动原理而设计,叉体被稳定在固有谐振频率上。当介质流经叉体时,因介质质量的改变,引起谐振频率的变化。根据谐振频率变化来判断被测液体的密度值。介质的密度的均方根与振动频率变化量符合线性关系 。技术参数测量参数密度/温度响应时间0.5S分辨率0.5CP测量范围精度电源输出联接方式被测流体运行环境maxDC24V或DC12V0.5A1型.频率2型,RS485温度压力粘度A型0.5- 2.5 g /cc2%FS螺纹M36*1580℃40bar1000cpB型2%FS100℃40bar20000cpC型2%FS法兰180℃40bar20000cp1.输 出: 1型: 频率信号500-2000HZ (高电平5V方波 ) 2型: RS485(MODBUS-RTU)(参数:频率值和温度2 材 料: 探头316L不锈钢;壳体304或316L不锈钢3探头联结: 螺纹联接(基本型)M36×1.5mm /标准法兰联接4.内置PT100温度传感器

米其林传感器相关的耗材

  • H11-LIN 风蚀传感器
    全新的H11-LIN风蚀传感器向下兼容早期的H11B&H11C传感器,同样包含一个PC(粒子计数)和KE(粒子动能)输出端口。同时增加了一个新的PHA(单独粒子动能频谱分析),需要另外选购脉冲分析器(PHA) 特点:新的数据输出:H11-LIN添加了单独粒子撞击动能输出,通过脉冲分析模块获得相应数据。 可编程增益:通过本身的连接电缆可将灵敏度可以增大10倍。低功耗:H11-LIN传感器比H11B节省一半电量。撞击均匀响应。大的能量撞击不会产生多重计数。 输出棕线:KE(Kinetic energy)撞击动能输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲。白线:PC(Particle counts)粒子计数输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲。篮线:PHA(Particle energy)单独粒子动能输出。输入绿线:GAIN 增益,GND×1,+12VDC×10电源红线:Power +12VDC@ 70mA/85mA(×1,×10)黑线:Ground 电源地线。尺寸底座直径:2.05英寸(5.2cm) 长度:8英寸±0.25英寸(21cm)上柱直径:1.05英寸(2.7cm) 长度:5.5英寸±0.5英寸(14cm)晶体直径:0.915英寸 (2.4cm) 长度:0.475英寸±0.2英寸(1.2cm)底座顶部到晶体中心长度:3.1英寸±0.05英寸(7.9cm)电缆直径:0.21英寸(0.5cm) 长度:25英尺(7.6m) 产地:美国
  • H11-LIN 风蚀传感器
    全新的H11-LIN风蚀传感器向下兼容早期的H11B&H11C传感器,同样包含一个PC(粒子计数)和KE(粒子动能)输出端口。同时增加了一个新的PHA(单独粒子动能频谱分析),需要另外选购脉冲分析器(PHA) 特点:新的数据输出:H11-LIN添加了单独粒子撞击动能输出,通过脉冲分析模块获得相应数据。可编程增益:通过本身的连接电缆可将灵敏度可以增大10倍。低功耗:H11-LIN传感器比H11B节省一半电量。撞击均匀响应。大的能量撞击不会产生多重计数。 输出棕线:KE(Kinetic energy)撞击动能输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲。白线:PC(Particle counts)粒子计数输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲。篮线:PHA(Particle energy)单独粒子动能输出。输入绿线:GAIN 增益,GND×1,+12VDC×10电源红线:Power +12VDC@ 70mA/85mA(×1,×10)黑线:Ground 电源地线。尺寸底座直径:2.05英寸(5.2cm) 长度:8英寸±0.25英寸(21cm)上柱直径:1.05英寸(2.7cm) 长度:5.5英寸±0.5英寸(14cm)晶体直径:0.915英寸 (2.4cm) 长度:0.475英寸±0.2英寸(1.2cm)底座顶部到晶体中心长度:3.1英寸±0.05英寸(7.9cm)电缆直径:0.21英寸(0.5cm) 长度:25英尺(7.6m) 产地:美国
  • 109温度传感器
    Campbell公司生产的109温度传感器可以用来测量空气、土壤和水的温度。该型温度传感器用途广泛,可适用于较恶劣的环境。它由一个封装在环氧树脂中的热敏电阻组成。其外层包裹有铝制外壳,使传感器既能埋入土中,也可以完全浸入水里。当用于测量空气温度时,该探头通常被安置在41303-5A型防辐射罩内,这样可以防止太阳光照射到传感器上,以确保测量数据的准确性。该型传感器能够适用于Campbell公司出品的所有型号的数据采集器。其中,CR200系列数据采集器对109温度传感器有一个专门的指令。 技术参数:  量程:-50~70℃  传感器类型:BetaTherm 10K3A11B型热敏电阻  互换性误差:±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃)  线性误差:0.03 ℃(-50℃时)  可互换性误差:±0.2℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时)  响应时间:30~60ms(风速5m/s时)  最大电缆长度:305m  尺寸:长10.4cm,直径0.762cm  重量: 136g 产地:美国
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