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有毒气体传感器

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有毒气体传感器相关的资讯

  • “坦克车”随意开 监测有毒气体浓度
    p   5月14日,天津市河西区陈塘科技商务区南京理工大学北方研究院在津洽会举办推介会。在推介会上,北方研究院智能装备研发中心向大家展示了自动采样机器人,同时,研究院几家产业化公司也纷纷发布新型科技产品。 /p center img alt=" “坦克车”随意开 监测有毒气体浓度" src=" http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/16/nick/1494901855880074044.jpg" width=" 300" height=" 225" / /center p   此次展示的“全地形智能机器人采样器”,外形类似遥控坦克车模型,虽然体积小巧,却有大本领,是一款基于解决非常环境下的环境监测智能装备。通过行走履带和各种传感器,可以在灾害环境中,监测温度、湿度、震动、易燃易爆有毒气体浓度等等。 /p p   为了确保产业化项目能够扎实推进,真正将南理工大学的一流专家和他们掌握的核心技术拿到河西区进行成果转化和产业化,北方研究院三个产业化项目公司,也对各自产品进行了推介。 /p p   我们身边正在发生,并将飞速提升的智能交通、智慧城市及共享经济的产品和技术与每个人的生活都密不可分。如今共享电动汽车已经逐渐走入我们的生活,作为本市唯一具有政、产、学、研究、用一体化背景的电网互动式新能源汽车充换电系统和智能交通运营服务解决方案的高新技术企业,天津瑞晟智通新能源科技有限公司现场介绍了其核心产品——智能充电桩,是目前国内充电速度最快的充电桩,25秒即可完成小型客车8%的充电,1分钟即可完成25%的充电,完成全部充电仅需要27分钟。 /p p   天津瑞晟晖能科技有限公司市场开发部经理昝峰博士向参会来宾展示了全固态薄膜锂电池产品样品,介绍了这个具有国际领先水平的技术研发情况及产品开发应用前景。未来这一技术将广泛应用于微电子器件、智能可穿戴设备、医疗电子等领域。 /p p   研究院第一家产业化公司——天津瑞晟先发激光科技有限公司的高功率光纤激光器的技术指标及质量控制状况,推介会后有来自全国各地的6家公司和机构,移场北方研究院研发产业基地进一步考察、商洽。 /p p   随着未来相关产业化项目规模的扩大,南京理工大学北方研究院将按照“研发总部+生产基地”的模式,在锁定相关项目的源头研发和产业链高端部分的基础上,在天津其他区县、其他省市建立承接在河西研发、转化的核心技术的生产基地,用最少的土地载体资源创造最大的价值,打造以河西区为策源地的全产业链创新生态系统。 /p
  • 美国一仪器公司有毒气体检测仪亮相美剧
    凭借先进的技术和良好的品牌知名度,美国华瑞集团的产品ToxiRAE 3有毒气体检测仪精彩亮相美国福克斯电视台(Fox TV)的《别对我撒谎》(“Lie to me”)电视剧集。   《别对我撒谎》是美国的一部科学探案系列剧集,由蒂姆罗斯(Tim Roth)扮演剧中主人公卡尔莱特曼博士(Dr. Cal Lightman)。本剧的故事情节来源于行为学专家保罗.埃克曼博士(Dr. Paul Ekman)的真实研究。   今年年底前,观众可观看《别对我撒谎》全集。美国华瑞集团的产品已经多次出现在电视节目和电影中,包括哥伦比亚广播公司(CBS)著名电视系列剧《犯罪现场调查:迈阿密》 ("CSI: Miami")和好莱坞电影《极度恐慌》("Outbreak")。   美国华瑞集团生产的ToxiRAE 3有毒气体检测仪是一款功能全面的气体检测仪,体积小巧、性能可靠,具有突出的成本优势,可广泛应用于石油和天然气、制药、化工、钢铁等各种行业。   关于美国华瑞科学仪器公司   美国华瑞科学仪器公司(RAE Systems Inc.)位于美国加州“硅谷”中心,是美国华瑞集团的全球总部,是一家高科技、国际化上市公司。公司成立于1991年,是世界公认的光离子化(PID)技术领导者,以及气体检测产品、无线传感网络、放射性检测产品与呼吸防护产品制造商。经过二十年来的高效运作,美国华瑞集团不断发展壮大,已建立了全球性的研发中心、制造中心、销售服务网络和采购供应网络,并在欧洲、亚洲等地区拥有十余家全资或控股子公司。公司拥有国际领先的碘化铯(CsI)、碘化锂(LiI)、x、γ、中子射线检测技术,以及光离子化检测器、非色散红外检测器(NDIR)等多项国际和国内专利,并将其广泛应用于便携式、固定式气体检测仪、无线气体监测系统以及辐射检测仪中。
  • 有限空间内有毒气体的检测手段亮相京城
    缺乏对有限空间内有毒气体的检测手段一直是酿成各类工程事故的主要诱因之一。近日,一种能在三分钟之内检测到有毒气体,并能被携带到任意有限空间为作业人员提供新鲜空气的监测与防护设备,在北京市劳动保护科学研究所面世。   据介绍,2009年,本市共发生有限空间急性中毒、窒息事故7起,死亡19人,城市基础设备设施维护作业的安全生产形势十分严峻。而检测和防护装备投入的严重不足,是有限空间事故频发的“罪魁祸首”。相关负责人表示,“国内对于有限空间检测和防护装备的研究起步较晚,并且一直没有能够得到推广和普及,而国外有限空间检测和防护装备的价格昂贵,成套产品多在10万以上,大多数国内作业单位难于承受。”   在北京市安监局和市科委的支持下,北京市劳动保护科学研究所科研人员于去年自主开发了用于有限空间作业的国内首台便携式应急检测防护设备,该套设备主要由有限空间应急检测箱和有限空间应急防护箱组成。其中,应急检测箱可在三分钟之内对有限空间内的不明气体进行定性及定量测定,可快速测定氧气、可燃气体及硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体含量 该检测箱还配备了高真空度、大流量、持续时间长的气体采样泵,通过采样导管能采集到地下10米有限空间内的空气样本,可保证检测人员人身安全,实现先检测后作业。   而有限空间应急防护箱的主要防护装置是送风式长管呼吸器,它可利用直流送风系统为缺氧作业环境下的工作者提供新鲜空气,保障作业人员的人身安全。防护箱采用自备电源,能够连续工作8个小时以上,而且自重小,可以携带到任何条件的有限空间使用。
  • 央视:现场氰化钠和有毒气体指标达仪器测量最高值
    p   【财新网】据央视网8月18日“焦点访谈”栏目报道,在天津港“8· 12”火灾爆炸事故现场的核心区,官方检测到氰化钠和有毒气体都达到了仪器测量的最高值。 /p p   央视报道称,北京消防总队的生化侦检队伍,配备了先进的检测设备,负责探测爆炸区域内的有毒有害气体。北京公安消防总队参谋吕峥介绍:“这个是我们北京总队核生化侦检车,这个车功能就是能进入现场边缘地带,能测定有毒有害的范围。”那它都能检测到什么物质呢?吕峥说:“检测到化学有害物或者生物的一些比如说病毒、病菌这些都可以。” /p p   爆炸发生后,事故区域的空气就处于严密的监测中,每天都会有多支小分队对空气进行监测。而8月16日上午,这些侦检队员们的任务是对爆炸核心区域的空气进行采样。为了保证安全,进入核心区域前,所有队员、包括记者在内都必须穿着防护服、佩戴空气呼吸器。由于空气呼吸器的供氧时间只有半个小时,侦检队员们必须迅速完成计划区域的检测工作。 /p p   做好防护工作后,央视记者跟随侦检队员,来到了距离爆炸核心区500米的集结地。由于前方已经没有道路,所有人员必须在这里下车。而就在此时,车载监测系统和手持监测仪同时发出了警报声,提示空气中的有害气体已经超过了仪器能够测量的最高值。 /p p   侦检队伍继续徒步向爆炸核心区方向前进。沿途记者看到,在爆炸核心区的外围,为了防止降雨后污水外溢,已经垒起了一道一米多高的防护堤。前进过程中,侦检队员手持的报警器依然在提示有害气体爆表。 /p p   北京公安消防总队副参谋长李兴华介绍:“今天上午这趟去采集的结果,侦测的结果跟昨天几乎一样,还是氰化钠和神经性毒气这两种有毒的气体。这两项指标都达到最高值。” /p p   央视记者进而采访了北京化工大学国家新危险化学品评估及事故鉴定实验室博士门宝,他表示:“氰化钠固体毒性非常大,只要碰到皮肤破伤处或者吸入或者误食大概有几十毫克可以致死。” /p p   门博士介绍,氰化钠是一种白色粉末状的剧毒物质。由于毒性很大,不方便用来试验,但可以用化学性质与之相似的无毒物质碳酸氢钠来演示它的一些特性。门博士将碳酸氢钠放入蒸馏水中,可以看到它能够很快溶解,并且没有气体产生,而与酸性液体接触后则迅速产生大量气泡。 /p p   门博士告诉记者,氰化钠遇到酸性物质会产生大量剧毒的氢氰酸,但在碱性环境下比较稳定。现场如果有散落的量比较大的氰化钠应进行清理或者掩埋,对于空气中漂浮的和地面散落的氰化钠颗粒,可以通过喷洒低浓度的碱性双氧水来消除毒性。目前,事故现场已经开始了这项工作。如果处理及时,即便降雨,也不会造成太大影响。 /p p   在对爆炸核心区的空气进行监测时,除了氰化钠,还发现了一种物质就是神经性毒气,门博士介绍,爆炸区域的多种危化品都可能产生这类物质。他说:“这些物质遇水或者遇碱能产生气体然后产生神经性毒气,比如氰化钠还有一些硫化碱,另外一些物质在高温爆炸过程中会发生化学反应,产生有毒性气体,比如二甲基二硫。神经性毒气一旦人吸入,可以与神经细胞作用,使酶失活,另外可以导致呼吸系统心脏等骤停进而导致人死亡。” /p p   门博士建议,如果神经性毒气密度较高,应尽快撤离,如果超标不严重,也应做好防护措施,避免与人体接触。事实上,本次爆炸现场的危险远不止这些。现场危化品的种类和数量,超乎想象。 /p p   公安部消防局副局长牛跃光表示:“40多种危化品,目前了解到的情况有硝铵、硝酸钾这些硝类的应该是炸药类的,这个量是非常大的,像硝酸铵目前我们了解到可能在800吨左右,还有硝酸钾500吨,加上氰化钠这类物品,要超过2000吨。” /p p   牛跃光告诉记者,由于瑞海公司办公楼已经被毁,货物记录不清,所以爆炸现场具体的危化品数量有待最终确认,但现在能够确认的危化品数量在3000吨左右。 /p p   瑞海公司仓库示意图显示,凡是能够堆放物品的地方,全部放满了危化品。牛跃光说:“我干消防40多年了,像此类的危险品仓库,这还是历经最复杂的一次灾害事故。” /p p   由于情况复杂,危化品的生产厂家,氰化钠所属的河北诚信有限责任公司相关人员也赶到现场,参与处置。河北诚信有限责任公司总经理智群申介绍,现场核实有700来吨氰化钠:“当地按照应急指挥中心,他们在当地有运输车辆,帮助我们把东西运回去。” /p p   核心区包装完好的氰化钠将运回企业,而爆炸发生时,还有氰化钠颗粒散落到外围。在今天上午的发布会中,天津市副市长何树山介绍说,对外围氰化钠的清理搜寻分成了三个区域,分别为离核心爆炸点一公里半径范围、两公里半径范围、三公里半径范围:“我们从13号开始这几天已经把一公里半径搜寻完了,两公里半径搜寻完了,今天傍晚可以把三公里半径搜集完。” /p
  • 投资千万建环保实验室 让细菌吃掉有毒气体
    投资千万建环保实验室 “能够加入两江新区的建设队伍里,见证一个新重庆的诞生,我们倍感荣幸。”昨天,身着一件淡蓝色衬衫的方正集团董事长魏新,显得格外精神。   作为两江新区挂牌以来的最大投资项目之一:方正集团投资50亿元,在北碚水土工业园圈地1500亩,打造一个产值百亿级的西部最大制药基地。   产值超百亿利税七亿   “从2003年重组西南合成起,方正与重庆就结下了不解之缘。”他说,方正两年前就与北碚区政府签下了合作协议,尽管当时两江新区尚未诞生,“但重庆是中国西南部最具投资和发展潜力的地区之一,提前布局必将获得丰厚回报,事实证明是正确的。”   魏新称,医药作为方正集团的主业。而重庆北碚水土将是医药总部基地,今后寸滩和洛碛的生产厂区,都将整体环保搬迁至北碚水土。   魏新说,预计2012年正式投产的重庆医药总部基地,未来的年产销总值将超过100亿元,利税超过7亿元。该基地还计划引进国际生物医药项目。“随之而来的还有方正提供的大量工作岗位,估计有近万个。”   让细菌吃掉有毒气体   据透露,为贴合两江新区的环保定位,方正正在重金打造环保实验室,拟采用世界最新的高科技生化技术,用生化细菌“吃”掉化学药物合成时产生的毒废气。   “可利用物质在高温、高能子辐射环境下发生分子聚合、裂解的原理,来进行有机物和恶臭气味的清除 而一些特殊的细菌也能帮上忙,它们可变身‘环保卫士’,把生产过程中的一些有毒有机废气全部‘吃’掉。”魏新说,这个实验室斥资高达近千万,目前部分项目已开始启动。
  • 大连油管爆炸 有毒气体控制成重中之重
    大连30万吨级外籍油轮泄油引发输油管线爆炸 大连30万吨级外籍油轮泄油引发输油管线爆炸 大连新港输油管道爆炸后海面上大片的油污 大连新港输油管道爆炸20多个小时后仍然浓烟滚滚   时间:7月16日18时50分左右 地点:大连市大连湾附近海域 事件:外籍油轮操作不当,引发爆炸大火。   外籍油轮泄油致爆炸   大连输油管线爆炸事故火势昨天下午被彻底扑灭,目前已造成50平方公里海面污染。事故未造成人员伤亡,但安监总局表示“教训惨痛”——   据中央电视台报道,初步查明系一艘30万吨级的外籍油轮在泄油附加添加剂时引起了陆地输油管线发生爆炸,从而引发大火和原油泄漏。由于爆炸点距离储油罐群较近,引发连环爆炸可能性较大,情况十分危急,大连连夜启动红色应急预案应对事故。   据悉,这艘油轮共有27名船员,爆炸时边防部门在第一时间,就将这艘油轮及其27名船员撤出爆炸区,转移到安全地带。   另据中国之声报道,爆炸起火后,中石化回应说:中石化在大连的输油管线和输油罐一切正常,爆炸事故与中石化无关。   大火足足烧了15小时   当时引发爆炸的一条900毫米管道大火在当日23时30分许被完全扑灭,但爆炸引发的另一条700毫米管道发生的大火,因油泵被损坏而无法切断油路未被扑灭,彻夜持续燃烧。现场先后至少发生5次爆炸,火情一度出现反复。   经过2000余名消防人员15个多小时的扑救,大火在昨天上午9时许被基本扑灭,下午彻底扑灭。   胡锦涛温家宝作批示   据了解,事故发生后,胡锦涛总书记、温家宝总理立即作出重要批示。国务院副总理张德江、安监总局局长骆琳则连夜赶到事故现场,指挥灭火救援工作。   大连新港位于辽东半岛南端的大孤山东北麓,黄海岸边的大窑湾西南侧。是一个现代化深水油港,每年输油能力为1500万吨。   安监总局称教训惨痛   昨天,国家安监总局局长骆琳独家接受了记者的专访。他说这起事故是由一艘外籍油轮卸油违规操作发生的,所以这是由于明显的违规违章产生的一起事故。   虽然现在责任方并没有完全确定,但是已经成立了专门的事故调查组来调查相关的具体原因,将会对相关的责任人进行查处。骆琳说这起事故没有造成人员伤亡是一个万幸,但是教训是非常惨痛的,事故的损失现在已经降到了最低,但是需要很好地总结事故的教训。   救火难在哪?大火七八层楼高 高温下阀门变形关不上   16日18时50分左右发生的大连中石油输油管线起火爆炸事故,其中一条700毫米管线,因油泵被损坏而无法切断油路,大火彻夜燃烧。2000余名消防人员,正在全力灭火。   据悉,当时引发爆炸的一条900毫米管道大火在当日23时30分许被完全扑灭,但爆炸引发的另一条700毫米管道发生的大火,因油泵被损坏而无法切断油路未被扑灭,彻夜燃烧,并发生了5次爆炸。   据中央电视台报道,目前,700毫米管线连接的10万立方米储油罐的火势是最严重的,火势最高时能达到七八层楼高。输油管线阀门由于高温已经变形,无法关闭,储油罐的原油不断回流到管线当中,这是消防人员面临的最大困难。人民网   4公里外有600户居民 有毒气体控制成重中之重   发生爆炸之后,离它最近的是数以百计的大大小小的各类原油油罐 而距离这个码头最近的是化学品码头。爆炸发生之后,火势是否会引起很多油罐发生爆炸,是最为危险的一件事情。   始发地是大连开发区附近一个比较成熟的港口。距离这里最近的一个居住区是在4公里以外,4公里以外有600多户的居民。爆炸大火后产生的气体,尤其是否有有毒气体的控制是重中之重。   由于连续爆炸和石油的燃烧释放的气体导致附近20公里都可以闻到浓烈的刺鼻气味,黑色粉尘也很大。不过大连相关的环保部门随后表示,这种气体并没有剧毒。(中 广)   50平方公里海面被污染!   大连输油管线爆炸事故目前已造成50平方公里海面污染,当地出动近20艘清污船并布设围油栏约7000米,在事发水域不停巡逻,监控油污——   原油泄入大海   记者17日从中国交通运输部获悉,大连新港输油管线发生爆炸致部分原油泄漏入海,交通运输部部长李盛霖与专家组16日夜赶赴大连,现场指挥海上油污应急处置工作。   交通运输部官员对记者说,现场有14艘消防拖轮和1艘消防艇在起火海域布设围油栏、喷洒消防泡沫,控制海上火势和油污。   海浪呈现黑褐色   大连新港输油管线爆炸起火事故,至少已造成附近海域50平方公里的海面污染,海上清污工作昨日全面展开。   记者乘船在污染海域看到,输油管线爆炸不仅造成了附近地区空气污染,而且有一定数量的原油流入大海,被海风吹起的海浪都呈现明显的黑褐色,被污染海域一眼望不到边。   截至17日17时,辽宁海事局近百名海事工作人员已经在溢油水域布设围油栏约7000米。   泡沫可能污染海洋   由于大火导致周围气温过高,消防官兵首先关闭了储油罐阀门以防原油继续流到着火点,然后一方面用冷水冷却原油储备罐,另一方面用泡沫灭火。辽宁各部门也随即调动近300辆消防车参与救火,并调派一架正在东北某地执行军事运输任务的运-8飞机连夜将10多吨的消防器材及时运至现场,从而保证灭火泡沫等设备供应需求。   救火时使用的500多万吨的泡沫及20吨干粉对于大海会存在污染,具体各项检测的数据还在进行当中,18日将有官方公布。   隔离墙随时会垮塌   据央视记者现场报道,一储区可以容纳10万立方米原油的储油罐被完全烧毁,附近的储油罐出现了严重的垮塌和变形状况,十几条输油管线经过十几个小时的长期高温炙烤,也发生扭曲变形。一道厂区隔离墙也因为高温变得极为松软,随时有垮塌可能。(综合央视 新华社 中新)   中国石油大学教授:大连事件与墨西哥湾漏油不同   针对此次大连输油管爆炸的漏油原因、现场安全隐患、漏油后遗症等问题,记者与中国石油大学教授冯连勇进行了连线。   冯连勇表示,这是一艘外籍油轮,在卸原油的过程当中由于操作不当,产生了燃烧和爆炸。这个爆炸就会沿着管线往上传,由于管道里有很多原油,这样的话就有几次爆炸声音传出来。也就是说,外籍油轮在卸油的过程中操作不当,由外向里引起的。   它不像墨西哥湾漏油,这次的影响只是码头,它是可以看得着的,也是能够控制住的。像墨西哥湾漏油的情况就不一样了,它是在海上,有多少油漏出来也不清楚,什么时候漏完也不知道。当然了,墨西哥湾漏油大概在一万吨左右的量,因此,大连这次事故的影响和危害是我们能够控制住的。
  • 无锡化工厂发生爆炸 现场仍在排放有毒气体
    2月23日下午2时左右,无锡新区后宅街道全立化工有限公司某化工厂发生爆炸,引发现场浓烟滚滚,目前无人员伤亡,火势已得到控制。   知情人称,火灾发生时该厂区连续多次发出爆炸声,并导致周边住宅全部断电。爆炸现场周边居民描述,事发现场先后有两个着火点,其中第一起火点在工厂内,当时焊接工人焊接的火花不小心溅出,使摆放在工厂内的化工原料遇火燃烧,火势蔓延至该工厂通往内河的污水排放口后,再次燃起第二个火点,第一火点的大火在消防车赶到后迅速扑灭,第二火点的大火沿河而起,将一座小桥烧毁。   据了解,发生爆炸的工厂生产化妆品,事发时燃烧的物质为化妆品原料硅油。周边居民对记者表示,目前现场还在排放因燃烧后产生的有毒气体,当地居民均以湿毛巾捂住口鼻。   目前,无锡市消防、安监等部门已火速赶至现场进行处理,空气质量检测正同步进行中,具体事故原因仍在调查。
  • 汽车召回条例被指存缺陷 有毒气体超标未纳入
    《缺陷汽车产品召回管理条例》(简称“条例”)30日全文公布,自2013年1月1日起施行。这标志着实施8年多的《缺陷汽车产品召回管理规定》(简称“规定”)从部门规章升格为行政法规,并增设了隐瞒缺陷情况、拒不召回的车企将被吊销行政许可等处罚措施。   但有专家认为,此条例留有一些遗憾,比如有关“人体健康”在定稿中被删除,“批次性”缺陷缺乏定量标准,以及由于时间期限模糊让厂家有拖延解决问题的可乘之机。   汽车产业经济研究院执行副院长王冀接受《经济参考报(微博)》记者采访时称,过去汽车行业提出“汽车召回条例是汽车三包规定的前提”,以此拖延汽车三包规定出台 如今,随着条例规定生产者应当将“因汽车产品存在危及人身、财产安全的故障而发生修理、更换、退货的信息”提交质检部门备案,且规定了“拒不改正的,处5万元以上20万元以下的 罚款”,汽车三包规定已基本扫清了技术性障碍,到了不得不出台的地步。   全国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树告诉记者,随着上述条例得以“落地”,预计未来在华销售的进口车、合资车和自主车将在召回频次、召回批次、单批次召回量等方面大幅增加。   王冀则认为,国内微车领域缺乏制造经验的新进入者以及生产一致性较差的车型将承受较大的违法违规压力,部分车企可能因行业准入门槛的提高而“慢性死亡”,“因为玩不起而慢慢退出某个领域甚至某个行业”。据介绍,10年来,相对于德系车、美系车,备受质量和安全诟病的 日 系车在华市场占有率已经从30%多下降到20%多。   王冀指出,我国实行乘用车和商用车的生产准入制度,须经过工信部门批准,吊销有关许可包括取消产品的型式认证和取消企业的生产资质等两种类型。“尽管企业一般不会和主管部门闹得那么僵,但这一条会对企业产生极大的震慑力。”   然而,专家认为,上述条例仍有不少遗憾之处。条例规定:“本条例所称缺陷,是指由于设计、制造、标识等原因导致的在同一批次、型号或者类别的汽车产品中普遍存在的不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的情形或者其他危及人身、财产安全的不合理的危险。”   王冀分析道,上述条文意味着,一是今年初公开征求意见稿中对“缺陷”定义时提及的“人体健康”因素,在定稿中已被删除,导致车内空气质量不佳乃至有毒气体超标等因素无法纳入召回范围 二是对“批次性”缺陷缺乏定量标准,给了主管部门很大的自由裁量空间。   年初的征求意见稿还规定:“生产者获知汽车产品可能存在缺陷的,应当立即组织调查分析,并自调查分析结束之日起10个工作日内向国务院质检部门报告。”但“10个工作日”的期限也在定稿中被删除。王冀认为,这可能导致一些车企在质检部门未责令强制召回的情况下“能拖就拖”,不利于主动召回。
  • 一文解读气体传感器原理、分类、用途
    所谓气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。气体传感器的分类从检测气体种类上,通常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导 体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器。从使用方法上,通常分为便携式气体传感器和固定式气体传感器。从获得气体样品的方式上,通常分为扩散式气体传感器(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式气体传感器(是指通过使 用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检测。根据对被测气体是否稀释,又可细分为完全吸入式和稀释式等)。从分析气体组成上,通常分为单一式气体传感器(仅对特定气体进行检测)和复合式气体传感器(对多种气体成分进行同时检测)。按传感器检测原理,通常分为热学式气体传感器、电化学式气体传感器、磁学式气体传感器、光学式气体传感器、半导体式气体传感器、气相色谱式气体传感器等。先来了解一下气体传感器的特性:1、稳定性稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。2、灵敏度灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制或爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。3、选择性选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。4、抗腐蚀性抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。接下来是关于不同气体传感器的检测原理、特点和用途:一、半导体式气体传感器根据由金属氧化物或金属半导体氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。从作用机理上可分为表面控制型(采用气体吸附于半导体表面而产生电导率变化的敏感元件)、表面电位型(采用 半导体吸附气体后产生表面电位或界面电位变化的气体敏感元件)、体积控制型(基于半导体与气体发生反应时体积发生变化,从而产生电导率变化的工作原理) 等。可以检测百分比浓度的可燃气体,也可检测ppm级的有毒有害气体。优点:结构简单、价格低廉、检测灵敏度高、反应速度快等。不足:测量线性 范围较小,受背景气体干扰较大,易受环境温度影响等。二、固体电解质气体传感器固体电解质是一种具有与电解质水溶液相同的离子导电特性的固态物质,当用作气体传感器时,它是一种电池。它无需使气体经过透气膜溶于电解液中,可以避免溶液蒸发和电极消耗等问题。由于这种传感器电导率高,灵敏度和选择性好,几乎在石化、环保、矿业、食品等各个领域都得到了广泛的应用,其重要性仅次于金属—氧化物一半导体气体传感器。这种传感器介于半导体气体传感器和电化学气体传感器之间,选择性、灵敏度高于半导体气体传感器,寿命长于电化学气体传感器,因此得到广泛应用。这种传感器的不足之处是响应时间过长。三、催化燃烧式气体传感器这种传感器实际上是基于铂电阻温度传感器的一种气体传感器,即在铂电阻表面制备耐高温催化剂层,在一定温度下,可燃气体在表面催化燃烧,因此铂电阻温度升高,导致电阻的阻值变化。由于催化燃烧式气体传感器铂电阻外通常由多孔陶瓷构成陶瓷珠包裹,因此这种传感器通常也被称为催化珠气体传感器。理论上这种传感器可以检测所有可以燃烧的气体,但实际应用中有很多例外。这种传感器通常可以用于检测空气中的甲烷、LPG、丙酮等可燃气体。四、电化学气体传感器电化学气体传感器是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。包含原电池型气体传感器、恒定电位电解池型气体传感器、浓差电池型气体传感器和极限电流型气体传感器。1、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫等。2、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析(根据电解过程中消耗的电量,由法拉第定律来确定被测物质含量)传感器。这种传感器用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。3、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。4、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。主要优点:体积小,功耗小,线性和重复性较好,分辨率一般可以达到0.1ppm,寿命较长。主要不足:易受干扰,灵敏度受温度变化影响较大。五、PID——光离子化气体传感器PID由紫外光源和气室构成。紫外发光原理与日光灯管相同,只是频率高,能量大。被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。六、热学式气体传感器热学式气体传感器主要有热导式和热化学式两大类。热导式是利用气体的热导率,通过对其中热敏元件电阻的变化来测量一种或几种气体组分浓度的。其在工业界的应用已有几十年的历史,其仪表类型较多,能分析的气体也较广泛。热化学式是基于被分析气体化学反应的热效应,其中广泛应用的是气体的氧化反应(即燃烧),其典型为催化燃烧式气体传感器,其主要工作原理是在一定温度下,一些金属氧化物半导体材料的电导率会跟随环境气体的成份变化而变化。其关键部件为涂有燃烧催化剂的惠斯通电桥,主要用于检测可燃气体,如煤气发生站、制气厂用来分析空气中的CO、H2 、C2H2等可燃气体,采煤矿井用于分析坑道中的CH4含量,石油开采船只分析现场漏泄的甲烷含量,燃料及化工原料保管仓库或原料车间分析空气中的石油蒸 气、酒精乙醚蒸气等。七、红外气体传感器一个完整的红外气体传感器由红外光源、光学腔体、红外探测器和信号调理电路构成。这种传感器利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。目前较先进的红外式采用双波长、双接收器,使检测更准确、可靠。优点:选择性好,只检测特定波长的气体,可以根据气体定制;采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;利用物理特性,没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。缺点:测量范围窄;怕灰尘、潮湿,现场环境要好,需要定期对反射镜面上的灰尘进行清洁维护;现场有气流时无法检测;价格较高。八、磁学式气体分析传感器在磁学式气体分析传感器中,常见的是利用氧气的高磁化特性来测量氧气浓度的磁性氧量分析传感器,利用的是空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理。其氧量的测量范围宽,是一种十分有效的氧量测量传感器。常用的有热磁对流式氧量分析传感器(按构成方式不同,又可细分为测速热磁式、压力平衡热磁式)和磁力机械式氧量分析传感器。主要用途:用于氧气的检测,选择性极好,是磁性氧气分析仪的核心。其典型应用场合有化肥生 产、深冷空气分离、火电站燃烧系统、天然气制乙炔等工业生产中氧的控制和连锁,废气、尾气、烟气等排放的环保监测等。九、气相色谱式分析仪基于色谱分离技术和检测技术,分离并测定气样中各组分浓度,因此是全分析传感器。在发电厂锅炉试验中,已有应用。工作时,从进样装置定期采取一定容积的气样,在流量一定的纯净载气(即流动相)携带下,流经色谱柱,色谱柱中装有称为固定相的固体或液体,利用固定相对气样各组分的吸收或溶解能力的不同,使各组分在两相中反复进行分配,从而使各组分分离,并按时间先后流出色谱柱进入检测器进行定量测定。根据检测原理,气相色谱式分析仪又细分为浓度型检测器和质量型检测器两种。浓度型检测器测量的是气体中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。质量型检测器测量的是气体中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间进入检测器某组分的量成正比。常用的检测器有TCD热导检测器、FLD氢火焰离子化检测器、HCD电子捕获检测器、FPD火焰光度检测器等。优点:灵敏度高,适合于微量和痕量分析,能分析复杂的多相分气体。不足:定期取样不能实现连续进样分析,系统较为复杂,多用于 试验室分析用,不太适合工业现场气体监测。十、其他气体传感器1.超声波气体探测器这种气体探测器比较特殊,其原理是当气体通过很小的泄漏孔从高压端向低压端泄漏时,就会形成湍流,产生振动。典型的湍流气流会在差压高于0.2MPa时变成因素,超过0.2MPa就会产生超声波。湍流分子互相碰撞产生热能和振动。热能快速分散,但振动会被传送到相当远的距离。超声波探测器就是通过接收超声波判断是否有空气泄漏。这类探测器通常用于石油和天然气平台、发电厂燃气轮机、压缩机以及其它户外管道。2.磁氧分析仪这种气体分析仪是基于氧气的磁化率远大于其他气体磁化率这一物理现象,测量混合气体中氧气的一种物理气体分析设备。这种设备适合自动检测各种工业气体中的氧气含量,只能用于氧气检测,选择性极好。
  • 4款传感器,满足工业气体安全还看MOCON
    众所周知,人类长期接触挥发性有机化合物(VOC)会导致呼吸系统问题、癌症和神经损伤;自然环境如空气、水和土壤等会造成破坏和污染。挥发性有机化合物(VOC) 是由工业和自然过程产生的潜在危险化合物。这些有害气体通常在正常大气条件下会蒸发,但室内环境中的VOC水平要高得多,因为许多制成品(如地毯、油漆和清洁用品等)都可能会排放这些物质。室外来源可能包括垃圾处理场、工业和碳氢化合物排放过量等。光电离检测器(PID) 是检测VOC水平的最简单、最有效的方法。在不靠气相色谱柱的情况下,膜康(MOCON)独立的PID可以使用便携式或固定式对许多挥发性有机化合物进行实时测量。1 易用型检测器VOC-TRAQ® II 基于最新的Baseline® piD-TECH® eVx™ 光电离传感器,VOC-TRAQ® II没有组合部件,采用简单的扩散方法,仍提供了快速的响应时间,既紧凑又实惠。一种灯能量之间有5个不同的检测级别,提供了广泛的检测功能。附带的VOC-TRAQ® II pc软件可以轻松进行校准、设置参数和显示数据图形。 特点及优势:紧凑型设计广泛的检测功能附带pc软件可编程报警级别和采样频率简单的设置和校准存储多达36,000个样品读数2带流动腔的VOC光电离检测器 VOC-TRAQ® II与流通式外壳结合在一起变成Baseline® VOC-TRAQ® II流动腔,进出口流道可用于远程样品输送,当与加压源或泵一起使用时,该装置可实现受控样品输送。VOC-TRAQ® II流动腔借助带有windows操作系统软件的pc能够远程监测和记录总挥发性有机化合物的存在。装置的高灵敏度归功于piD-TECH® eVx™ 光电离检测器。 膜康(MOCON)光电离检测器应用:环境监测:洁净室AMC、空气质量监测、无组织排放监测有毒气体监测:室内空气质量、检漏、OEM PID传感器工业过程分析和控制:饮料气体监测、工业气体混合控制、工艺气体分析、特种和工业气体监测、地面测井分析膜康(MOCON)的VOC-TRAQ® 总挥发性有机化合物(TVOC) 检测器是一种极具性价比的解决方案,使用基于windows的pc主动监测非爆炸性气体泄漏,通过存储多达36,000个样本读数随时间记录数据。VOC-TRAQ® 使用piD-TECH® eVx™ 光电离传感器来监测用户所需范围内的汽化气体。3OEM的首选piD-TECH® eVx™ 膜康(MOCON)屡获殊荣的专利piD-TECH® eVx™ 插入式传感器具有全面的光电离检测功能,其设计与大多数品牌的电化学传感器机械结构相似。其出色的特性使piD-TECH® 系列传感器成为想要在手持、移动或固定式设备中集成voc检测功能的oem制造商的理想选择。piD-TECH® eVx™ 的检测能力和最小检测量(MDQ)分为五个范围,对oem市场来说它具有更高的性价比和灵活性,同时兼具了市场上无法比拟的先进技术。 特点及优势:提供OEM集成支持可靠的长寿命灯泡:6000 小时易于清洁和现场维修,无需工具本质安全:UL、CAN/CSA、ATEX、IECEx认证内部输入电压调节,提高信号稳定性双重过滤,防止气溶胶和颗粒物的侵害4灵敏型传感器piD-POD piD-POD结构紧凑,由一个圆柱形外壳组成,可组装piD-TECH® eVx™ 光电离传感器和进/出样口。它适用于高达300 cc/min的进气流量,并配备了一个带配套适配器的PC接头。piD-POD采用膜康(MOCON)piD-TECH® eVx™ 传感器系列(单独出售),允许用户为应用选择所需的灵敏度和灯能量。光电离检测器(PID)不会破坏样品,因此piD-POD对于原始设备制造商来说是一种在其仪器设计中集成TVOC测量的直接手段。 特点及优势:用于piD-TECH® 传感器低死角密封设计集成到气体监测仪器中提供光电离检测的灵敏度几十年来,AMETEK MOCON一直是气体检测设备监测水平远低于OSHA行动限值的领先供应商。这得益于稳定、快速的检测结果可以让工作人员有足够的时间对日益增加的健康风险做出反应。
  • 实验室安全“监督员”——Erlab实验室空气质量传感器Halo Sense如期上市
    2016年11月初,法国依拉勃Halo Sense 实验室空气质量传感器如期而至,闪亮上市。为这个寒冷的冬天带来了一抹暖阳。Halo Sense作为气体传感器,为持续监测您的实验室空气质量而设计,它可以检测到实验室内绝大多数有毒气体。目前有三个型号可供选择,分别是针对挥发性有机化合物(VOCs),酸和甲醛的。当Halo Sense 监测到有毒气体时,柔和光带会闪烁并伴有报警声来提醒您空气被污染了。Halo Sense通过注册专利的eGuard 软件可以实现实时监控并接收信息。它可直接与电脑相连,并通过eGuard软件开启或关闭;也可通过智能手机下载使用eGuard软件获取报警信息。由此,您可以确定实验室存在空气污染,并采取必要措施进行祛除。Halo Sense 一般固定在墙上并连接电源和当地网络,放置于化学实验室的敏感区域。它将确保实验室工作人员呼吸到的空气是安全的。 有机气体——适用于挥发性有机化学实验室 甲醛——适用于甲醛为主的实验室 酸——适用于酸为主的实验室
  • 灵敏度升十倍 廉价石墨烯传感器问世
    美研制出廉价石墨烯海绵传感器 灵敏度是现有最好设备的10倍   据美国《大众科学》网站近日报道,美国伦斯勒理工学院的科学家最新研制出了一款纤巧、便宜且能重复使用的新式传感器,其由石墨烯泡沫制成,性能远超现在市面上的商用气体传感器,而且,在不远的未来,科学家们能在此基础上研制出更优异的炸弹探测器和环境传感器。   新传感器摒弃了阻止传感器应用和发展的诸多限制。最近几年,在操作纳米结构并用其制造性能卓越的探测器以精确追踪空气中的化学物质方面,科学家们已经取得了重大的进步,然而,他们研制出的各式各样的传感器,尽管从理论上而言很好,但却并不实用。   目前传感器的设计都非常复杂,常常依赖单个纳米结构,而且,科学家们需要对这样的结构进行仔细操作以及更加精确的分析。另外,制造出的传感器往往不能重复使用,且必须在特定的温度或压力下才能工作,因此,科学家们一直没有制造出一款可靠、便宜且可以重复使用的手持传感设备。   现在,伦斯勒理工学院的科学家们使用石墨烯泡沫研制出了这种邮票大小的新型传感器。他们将石墨烯,即单层碳原子,种植在泡沫镍结构上,随后移除泡沫镍,留下一个类似泡沫的石墨烯结构,其具有独特的电性,能够用于执行传感任务。   当将其暴露于空气中时,空气中的粒子会被吸收到泡沫表面,而且每个这样的粒子会用不同的方式影响石墨烯泡沫,对其电阻进行微小的改动。让电流通过其中并且测量电阻的变化,就能知道泡沫上依附的是什么粒子。科学家们让大约100毫安的电流通过该泡沫,结果发现,这种石墨烯泡沫能够导致粒子解吸,也就是说,粒子自动从传感器上剥落下来,清除这些粒子,传感器就可以重复使用了。   科学家们对传感器进行了微调,让其来探测氨水(自制爆炸物硝酸氨的关键成分),该石墨烯泡沫传感器在5分钟到10分钟内就设法探测到了这种富有攻击性的粒子,而且效率是现有市面上最好探测器的10倍。科学家们接着用其来探测有毒气体二氧化氮(爆炸物分解的时候也会释放出这种气体),结果表明,其效率也是目前商用传感器的10倍。   石墨烯泡沫非常容易处理且操作简单,而且在室温下也能很好地工作,这都是科学家们非常心仪的特质,该石墨烯泡沫传感器可让科学家们更快制造出更便宜实用的手持传感设备来对大气进行探测。
  • 环境监测将成为MEMS传感器的发展新方向
    p   自1990年至今,MEMS传感器的应用有三波演进 一开始内建在汽车的安全气囊中,而后则是用于消费性电子内部,第三波演进便是物联网崛起。而环境感测将是下一波MEMS传感器趋势。近年来消费者对于生活周遭的环境品质要求上升,因此带动一波环境传感器的需求上涨。 /p p   在智慧型手机以及穿戴式装置应用中,陀螺仪、加速度传感器和磁力计等动作传感器已发展成熟。制造商们开始找寻创新应用,意法半导体与博世公司都认为,环境传感器将是接下来微机电系统传感器一大重要发展方向。 /p p   意法半导体技术行销经理苏振隆表示,环境感测将是下一波MEMS传感器趋势。近年来消费者对于生活周遭的环境品质要求上升,因此带动一波环境传感器的需求上涨 无论是湿度、海拔高度、大气气压、紫外线,以及温度都可由环境传感器测得。 /p p   博世公司亚太区总裁百里博表示,未来内建于智慧型手机的环境传感器功能,将包括计算使用者消耗的卡路里数、显示位置的海拔标高、空气中的湿度、当下气温,以及感测环境中的光线等。 /p p   同时,百里博表示,未来内建于智慧型手机的环境传感器功能,将包括计算使用者消耗的卡路里数、显示位置的海拔标高、空气中的湿度、当下气温,以及感测环境中的光线等 为了满足物联网往后的应用需求,该公司会将物联网的传感器发展主力放在动作及环境监测上。 /p p   由于现在生活环境中空气污染严重,所以在环境传感器的应用中,与气体传感器相关的应用将会是环境传感器未来的关注目标。由于消费者希望借由此类传感器得知生活中空气污染物、有毒气体及细悬浮微粒的含量是否已达到危害人体的界线。 /p
  • Halo Sense 实验室空气质量传感器如期而至,闪亮上市
    依拉勃公司很荣幸地向大家宣布Halo Sense 实验室空气质量传感器如期而至,闪亮上市。现在订货,11月底即可交货。Halo Sense作为气体传感器,为持续监测您的实验室空气质量而设计,它可以检测到实验室内绝大多数有毒气体。目前有三个型号可供选择,分别是针对挥发性有机化合物(VOCs),酸和甲醛的。当Halo Sense 监测到有毒气体时,柔和光带会闪烁并伴有报警声来提醒您空气被污染了。Halo Sense通过注册专利的eGuard 软件可以实现实时监控并接收信息。它可直接与电脑相连,并通过eGuard软件开启或关闭;也可通过智能手机下载使用eGuard软件获取报警信息。由此,您可以确定实验室存在空气污染,并采取必要措施进行祛除。Halo Sense 一般固定在墙上并连接电源和当地网络,放置于化学实验室的敏感区域。它将确保实验室工作人员呼吸到的空气是安全的。 感谢所有的客户和合作伙伴对我们公司的信赖并选择我们的产品。关于依拉勃:依拉勃公司崇尚革新和创造。我们专注于研发、设计和提供给保护实验室人员安全的前沿过滤技术解决方案。作为创新者,依拉勃公司始终致力于安全、性能表现、能效和可持续性发展,自1968年以来,在无管净气型通风柜和净气型储药柜领域保持全球第一。 Erlab is proud to announce the official launch of the Halo Sense laboratory air quality sensor. This products will be available from the end of November 2016Halo Sense is a gas sensor which has been designed to continuously monitor the lab air quality for a large spectrum ofchemical vapors. It is available in 3 versions, for Volatile Organic Compounds (VOCs), Acids or Formaldehyde. When the Halo Sense detects chemical vapors, a soft band of LED light blinks and Beeps are emitted to let you know that the air is polluted. The Halo Sense shall be connected to a computer using the proprietary eGuard software to be turned on and off. It is also possible to connect it to a smartphone using the eGuard App to get the alarms. You can then take the necessary measures to identify the pollution source and eliminate it. Halo Sense shall be usually fixed to the wall and connected to power and to the local network in any sensitive area of the chemistry room. It will allow you to guarantee to your lab personnel that they are always inhaling a safe air.We thank for all our customers and partners for trusting our company and selecting our products. About Erlab:Erlab’s passion is innovation and invention. We focus on research & development, design, and manufacturing of cutting-edge filtration solutions for the protection of laboratory personnel. As an innovator, Erlab is committed to safety, performance, energy efficiency and sustainability and has remained number one in the world for ductless and filtering fume hoods since 1968.
  • 环保监测站检测结果表明:熊猫“泉泉”因吸入有毒气体致死
    大熊猫“泉泉”突然去世在社会上引起广泛关注,其死因也引发各界诸多猜测。 生前的泉泉在雪中玩耍(资料片)  山东新闻网讯 7月26日晚8时,济南市动物园召开新闻通报会,公布大熊猫“泉泉”死亡原因:为大量吸入防空洞透风孔排出的有毒烟雾呼吸衰竭死亡。   7月22日18时50分左右,熊猫馆内出现大量烟雾。19时左右,熊猫管理人员赶到馆内,熊猫馆内弥漫并有严重刺激性气味,熊猫泉泉出现疑似中毒症状。19时20分左右,兽医、单位领导及市城市园林绿化局领导相继赶到现场,组织人员迅速展开抢救,对熊猫实施吸氧、心脏按压、注射强心剂和呼吸兴奋剂、输液等措施。同时向济南军区总医院求援,向警方报警。19时50分左右,公安人员及军区总医院的专家先后赶到现场,医务人员迅速展开抢救工作。抢救过程持续了近三个小时,但仍然未能挽回熊猫的生命。警方当晚对现场进行了勘察,并询问承包防空洞的责任人,确定烟雾是人防设施承包人员在防空洞内点燃药物(优氯净,化学成分:二氯异氰尿酸钠),进行消毒杀菌时所产生,大量烟雾通过防空洞的透风口涌入了熊猫馆。此通风口系1995 年为夏季调节熊猫馆内所设,一直使用至今。   当晚23时58分,市环保监测站对熊猫馆内空气进行了检测,检测结果表明,馆内的氯气浓度为16.1mg/m3,氯化氢浓度为17.8mg/m3,一氧化碳浓度为48.6mg/m3。而GBZ-2002《工作场所有害因素职业接触限制》设置的标准为:氯气最高容许浓度≤1.0mg/m3,氯化氢最高容许浓度≤7.5mg/m3,一氧化碳短时间内容许接触浓度≤30mg/m3。   为查明熊猫死亡原因,7月24日上午,由山东农业大学动物医学教授、济南市动物园兽医专家以及中国保护大熊猫研究中心兽医专家组成的专家组,对熊猫尸体进行剖检,剖检诊断结果为:吸入强烈刺激性气体,导致肺脏高度充血和水肿,因呼吸衰竭死亡。   根据环保检测、熊猫剖检和警方了解的情况,初步判定,熊猫死亡的原因为:防空洞透风孔排出的烟雾进入熊猫馆,熊猫大量吸入后导致呼吸衰竭死亡。目前警方已立案调查。
  • 四合一气体检测仪:多气体同步监测,安全尽在掌握
    在我们生活和工作的众多场景中,气体安全至关重要。无论是在充满复杂气体环境的工业车间,深邃的矿井巷道,还是可能存在燃气泄漏隐患的家庭厨房,都离不开一个可靠的守护者——四合一气体检测仪。  四合一气体检测仪是一种高效、便捷的安全监测设备,能够同时检测并显示四种不同的有害气体浓度,通常包括可燃气体(如甲烷、丙烷等)、有毒气体(如一氧化碳、硫化氢等)、氧气浓度以及可能存在的其他特定有毒气体(如二氧化氮、氯气等),具体检测气体种类会根据不同型号和应用场景有所差异。这种设备在化工、石油、天然气、冶金、消防、环保、地下管道维护等多个领域具有广泛的应用,是保障人员安全、预防事故发生的重要工具。  这款检测仪凭借其先进的传感器技术和精准的数据分析系统,能够迅速而准确地检测出常见的四种气体,包括可燃气体、一氧化碳、硫化氢和氧气。对于可燃气体,它能在第一时间感知到浓度的细微变化,哪怕是极其微量的泄漏也逃不过它的“法眼”。当一氧化碳这种无色无味却极具危险性的气体出现时,四合一气体检测仪会立即发出警报,为人们争取到宝贵的应对时间。硫化氢作为一种具有强烈刺激性气味的有毒气体,它也能精确地进行监测和预警。而氧气浓度的监测更是关键,无论是在高海拔地区还是封闭空间内,氧气含量的变化都可能对人体健康造成重大影响,四合一气体检测仪能够确保我们始终处于合适的氧气环境中。  在实际应用中,它的便捷性和高效性也令人称赞。其操作简单易懂,无论是专业的技术人员还是普通的工作人员都能轻松上手。它具有清晰直观的显示屏,能够实时显示各种气体的浓度数值,让使用者一目了然。同时,它还具备声光报警功能,一旦检测到气体浓度超出安全范围,就会立即发出强烈的声光信号,及时提醒周围的人员采取相应的安全措施。  在矿井作业中,四合一气体检测仪为矿工们的生命安全提供了坚实的保障。矿井下的气体环境复杂多变,稍有不慎就可能引发重大安全事故。有了它,矿工们可以随时了解周围气体环境的状况,安心工作。在工业生产线上,它能有效预防因气体泄漏导致的火灾、爆炸等事故,降低企业的安全风险和经济损失。  总体而言,四合一气体检测仪以其卓越的多气体同步监测功能,为我们的生产和生活带来了可靠的安全保障。让我们在面对各种复杂的气体环境时,都能做到心中有数,安全尽在掌握,它无疑是我们在气体安全领域不可或缺的得力助手。随着科技的进步和需求的不断增长,未来气体检测仪将更加智能化、网络化,为各行各业的安全生产提供更加全面、高效的解决方案。
  • 掺硼石墨烯可制成超高灵敏度气体传感器
    一个国际联合研究小组近日宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度极高的气体传感器。该装置能“嗅”出空气中浓度极低的有害气体,在人们还未察觉时发出警报。该研究还有助于改善锂离子电池和场效应晶体管的性能。  用石墨烯制成的气体传感器已具有很高灵敏度,但科学家们并不想止步于此,希望通过在石墨烯中掺入其他元素的方式让其性能得到进一步提升。  美国宾夕法尼亚州立大学物理学、化学和材料学教授莫里西欧特伦斯经过不断更换掺入元素,成功合成了1厘米见方的高品质掺硼石墨烯片。为防止硼化合物暴露在空气后快速分解,他们研制中用到了类似起泡器的化学气相沉积系统。  核心部件制成后,被送往本田研究院的美国公司进行组装。2010年诺贝尔物理学奖获得者、英国曼彻斯特大学科学家康斯坦丁诺沃肖洛夫的实验室负责研究传感器的传输机制。此外,比利时、日本和中国的科学家也促成了这项研究。  测试显示,新的气体传感器能够探测到浓度极低的有害气体分子,如空气中含量为十亿分之一的氮氧化合物和百万分之一的氨气,灵敏度比单纯用石墨烯制成的气体传感器要分别高出27倍和1000倍。  负责此项研究的本田研究所首席科学家阿维迪克哈瑞泰元认为,新方法开辟了一条制造超高灵敏度气体传感器的新途径。该技术未来极有可能突破1000的五次方分之一检出限,在灵敏度上,比目前最先进的气体传感器高6个数量级。  未来这种传感器有望在科学实验和工业中获得广泛的应用,无论是有毒有害气体、超标排放的汽车尾气,还是大气污染中的氮氧化合物都会在它面前一一显出原形。研究人员称,除检测有毒和易燃气体外,这种掺硼的石墨烯理论上还能帮助改建锂离子电池和场效应晶体管。  相关论文发表在11月2日出版的《美国国家科学院院刊》。 来源:科技日报
  • 特价优惠——美国RAE,美国英思科;气体检测仪
    美国华瑞气体检测仪 北京宏昌信科技有限公司 欢迎致电咨询:010-52745610 联系人:张经理www.hcxin.net 促销产品: Pgm7340/pgm-7340PPB 泵吸式VOC检测仪 Pgm7240/pgm-7240 PPB 泵吸式VOC检测仪 Pgm7320/pgm-7320挥发性有机气体VOC检测仪 Pgm7600/pgm-7600挥发性有机气体VOC检测仪 Pgm7300/pgm-7300泵吸式VOC检测仪 Pgm7200/pgm-7200泵吸式苯蒸汽检测仪 Pgm3000/pgm-3000密闭空间复合气体检测仪 pgm7800/pgm-7800密闭空间复合气体检测仪 pgm7840/pgm-7840五合一气体检测仪 pgm50q/pgm-50q四合一密闭空建、 pgm50/pgm-50复合气体检测仪 pgm54/pgm-54五合一气体检测仪/二氧化碳检测仪 pgm2400/pgm-2400四合一气体检测仪 pgm2000/pgm-2000四合一密闭空间检测仪 pgm1600/pgm-1600可燃气体检测仪 pgm1700/pgm-1700氧气/一氧化碳/硫化氢检测仪 pgm1100/pgm-1100氧气检测仪(O2) pgm1110/pgm-1110一氧化碳检测仪(CO) pgm1120/8pgm-1120硫化氢检测仪(H2S) pgm1190/pgm-1190氯气检测仪(CL2) pgm1130/pgm-1130二氧化硫检测仪(SO2) pgm1140/pgm-1140一氧化氮检测仪(NO) pgm1150/pgm-1150二氧化氮检测仪(NO2) pgm1170/pgm-1170氰化氢检测仪(HCN) pgm1187/pgm-1187二氧化氯检测仪(CLO2) pgm1189/pgm-1189氯气检测仪(CL2) pgm1191/pgm-1191氨气检测仪(NH3) pgm1192/pgm-1192磷化氢检测仪(PH3) sp1102/sp-1102可燃气体检测器 sp1104/sp-1104有毒气体检测器 sp2102/sp-2102可燃气体检测仪 sp2104/sp-2104有毒气体检测仪 sp3104/sp-3104有毒气体检测仪 sp3101/sp-3101氧气检测仪 sp4101/sp-4101氧气检测器 sp4102/sp-4102可燃气体检测器 sp4104/sp-4104有毒气检测器 sp1003/sp-1003控制器 T40-CO气体检测器 T40-H2S气体检测器 T82单气体报警器 GasBadge Pro气体检测仪 M40-LEL气体检测器 M40-O2气体检测器 M40-LEL,H2S气体检测器 M40-LEL,O2气体检测器 M40-LEL,O2,CO气体检测器 M40-LEL,O2,H2S气体检测器 M40-LEL,O2,CO,H2S气体检测器 LTX312-LEL,O2,CO气体检测仪 MDU420-甲烷气体检测仪 CDU440-CO2 气体检测仪 iTRANS? -可燃气体(在线)iTRANS? -可燃气体(远程)iTRANS-可燃气体(双传感器)TLVFALCON有机气体TVOC检测仪TLV PANTHER气体检测仪GasBadge Pro二氧化硫(SO2)气体检测仪GasBadge Pro一氧化碳(CO)气体检测仪ITX 可燃气和甲醇二合一气体检测仪iTX多气体检测仪
  • ECHO发布便携式土壤动态气体含量检测仪新品
    便携式土壤动态气体含量检测仪同时检测土壤中动态的CO2(二氧化碳),O2(氧),CH4(甲烷),Rn(氡),H2(氢),H2S(硫化氢),SO2(二氧化硫),碳氢化合物,VOC(挥发性有机物)等。该检测仪适用于现场, 如田地,森林,垃圾填埋场和其他区域。该设备通过蓝牙连接到平板电脑。 n 原理各种气体传感器检测测量头内的气体浓度。 软件直接在现场计算气体浓度变化。准确的GPS确定测量确切位置。 n 应用l 来自土壤的变动的CO2;l 学校/幼儿园游乐场的气体存在;l 碳指纹和温室气体;l 地面火灾火山后的有毒气体 l 地面火灾后的活动;l 农艺学;l 温室气体;l 搜索铀矿,建筑材料测试。 n 优点l 便携,小巧轻便;l 地图位置(内置GPS模块);l 最多5种不同范围的气体传感器;l 通过操作平板电脑,手机或电脑; n 技术规格l 背包尺寸 - 设备:500 x 350 x 200 mm,重量:7.5 kg;l 检测头尺寸 - 测量头:390 x 200 x 200 mm,重量:3 kg;l 操作条件:5-40 C l 传感器CH4:量程:0-10.000ppm,精度:5%;l 传感器H2:量程:0-1.000 ppm / 0-10.000ppm,精度5%;l 传感器Rn:量程:0-10 MBq /m3(EEC);创新点:最多5种不同范围的气体传感器 通过操作平板电脑,手机或电脑 便携式土壤动态气体含量检测仪
  • 滨松开发出世界上最小波长扫描量子级联激光器,有望用于便携式火山气体监测系统光源
    此次,滨松光子学株式会社在日本国家研究开发法人新能源与产业技术开发组织(NEDO)主办的“实现IoT社会的创新传感技术开发”项目中,利用独自的微机电系统(MEMS)技术和光学封装技术,成功开发出世界上最小尺寸的波长扫描量子级联激光器(QCL),其体积约为传统产品的1/150。通过将其与日本产业技术研究所开发的驱动系统结合,实现了高速操作和外围电路简化,同时作为光源安装在分析设备上,使可便携的小型分析设备的开发成为现实。在本开发项目中,我们提高了二氧化硫(SO2)和硫化氢(H2S)的探测灵敏度以及设备的维修性,目标是实现在火山口附近对火山气体成分的长期和稳定的检测。此外,它还可以应用于化工厂和下水道中有毒气体的泄漏检测和大气测量等。图1 世界上最小尺寸的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150概要在火山爆发的前几个月,火山气体中的二氧化硫(SO2)或硫化氢(H2S)等浓度会开始逐渐上升,因此对该气体浓度的监测是火山爆发预测的常规方法。目前许多研究机构在火山口附近安装了电化学传感器分析设备,通过电极检测来实时分析火山气体的成分。但由于电极与火山气体的接触,容易出现寿命变短和性能降低的问题,因此除了定期更换部件等维护,监测的长期稳定性也是一个难题。这样,长寿命光源和全光学光电检测器分析设备则具有无需大量保养,还具有高灵敏度并长时稳定地进行成分分析的特点。目前因为光源的尺寸较大,尙难以将其安装在火山口附近。 在此背景下,滨松从2020年开始,参与了NEDO与产业技术综合开发机构(产综研)的“实现IoT社会的创新传感技术开发”※1项目,积极投入研究和开发具有全光学,小尺寸,高灵敏度和高可维护性特点的新一代火山气体监测系统。 滨松公司正在该项目中承担了分析设备光源的小型化任务,并成功开发出中红外光※2在7-8微米(μm,μ为百万分之一)范围内可高速改变输出功率的世界上最小尺寸波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser)。※3(图1、图2、表)。本次新开发的产品是通过将其与产综研开发的驱动系统相结合,实现了高速操作和外围电路简化,作为光源安装在分析设备上,实现了可便携的小型化分析设备。此外,本项目的目标是进一步提高灵敏度和可维护性,实现长时间稳定地对火山口附近气体进行实时监测。同时也有望应用于化工厂和下水道的有毒气体泄漏检测和大气测量等用途。产品特点 1、开发了世界上最小的波长扫描QCL,体积约为传统产品的1/150。 公司利用独自的MEMS技术,对占据了QCL的大部分体积的MEMS衍射光栅※4进行完全的重新设计,成功开发出新的尺寸约为以前1/10的MEMS衍射光栅。此外,通过采用小型磁铁,减少了不必要的空间,并采用独特的光学封装技术,以0.1微米为单位的高精度实现部件的组装,实现了世界上最小的波长扫描QCL,其体积约为传统产品的1/150。 2、实现中红外光在波长7~8μm的范围内的周期性变化输出 滨松利用多年积累的量子结构设计技术※5通过搭载新开发的QCL元件,实现中红外光在易于吸收SO2或H2S的7-8μm的波长范围内的扫描输出。同时,我们还开发了可变波长QCL,可以从7-8μm范围内选择特定波长进行输出。 3、可高速获取中红外光的连续光谱 与产综研传感系统研究中心开发的驱动系统相结合,实现波长扫描QCL的高速波长扫描。它可以在不到20毫秒的时间内获取中红外光的连续光谱,可捕捉和分析随时间快速变化的现象。图2 波长扫描QCL的结构表 本次开发的波长扫描QCL的主要规格未来计划滨松公司将与NEDO和产综研进一步构建新型高灵敏度和高可维护性的火山气体监测系统,同时推进多点观测等实地测试。此外,公司将在2022年度内推出将该产品与驱动电路或与本司光电探测器相结合的模块化产品,以扩大中红外光的应用。 “注释” *1 实现IoT社会的创新传感技术开发 项目名称:实现IoT社会的创新传感技术开发 / 创新传感技术开发 / 波长扫描中红外激光器 研究开发新一代火山气体防灾技术 业务和项目简介:https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100151.html *2 中红外光 是一种波长比可见光长的红外光,一般把波长在4-10μm之间的红外光称为中红外光。 *3 波长扫描QCL(Quantum Cascade Laser) 量子级联激光器(QCL)是一种通过在发光层中采用量子结构,可以在中红外到远红外的波长范围内获得高输出功率的半导体激光光源。波长扫描量子级联激光器是将从量子级联激光器发出的中红外光进行分光,反射到MEMS衍射光栅,再通过对MEMS衍射光栅进行电控,使其的倾斜面发生快速变化,从而实现中红外光的波长快速变化并输出。 *4 MEMS衍射光栅 通过电流工作的小型衍射光栅。衍射光栅是一种利用不同波长的光衍射角度的差异来区分不同波长光的光学元件。 *5 量子结构设计技术 是一种利用纳米级超薄膜半导体叠层产生的量子效应的器件设计技术。在该开发中,滨松公司在QCL的发光层采用了独有的反交叉双重高能态结构(AnticrossDAUTM )。
  • 2010年下半年上市仪器新产品:气体检测类
    气体检测仪是最常用的环境监测仪器之一,这类仪器主要是利用气体传感器来检测环境中存在气体的种类与含量,包括尾气检测仪、烟气分析仪、在线自动气体监测系统等仪器。本文对2010年下半年发布的气体检测类仪器新品进行盘点,以飨读者。   2010年下半年,德图仪器推出了testo 340四组分烟气分析仪与湿法脱硫出口SO2采样探针,美国VIG公司发布了10型在线总碳氢分析仪、在线总碳氢/甲烷/非甲烷分析仪与在线双通道总碳氢化合物分析仪,青岛高科技工业园雷博电子仪器厂推出了3040烟气综合测量系统。   testo 340四组分烟气分析仪 (新闻发布时间:2010年7月)   德图仪器国际贸易(上海)有限公司   该仪器具备以下特点:   (1)testo 340标配O2传感器,可任意选择3个有毒气体的传感器,如CO,COlow,NO,NOlow,NO2或SO2   (2)testo 340设计空间更加紧凑,相对于市面上其他4组分的烟气分析仪而言更小巧轻盈,手持十分方便   (3)独一无二的量程扩展功能使测量变得更轻松,遇到高浓度的烟气测量也能应对,尤其适用于各种工业烟气分析应用。   10型在线总碳氢分析仪(新闻发布时间:2010年7月)   美国VIG公司(北京兴东达泰科技有限公司代理)   该仪器具备以下特点:   (1)是基于微机设计来作为高精度、高灵敏度以及高稳定性的点加热总碳氢化合物气体分析仪   (2)使用1个FID检测器来连续测量在环境温度中的干燥气体   (3)在气态混合物里或者在周围环境中更广范围内的碳氢化合物的分析,FID通过现场加热来防止冷凝,并且提供可重复性,可信赖的性能。   除该仪器外,美国VIG公司还推出了另2款新品,分别为在线总碳氢/甲烷/非甲烷分析仪与在线双通道总碳氢化合物分析仪。   湿法脱硫出口SO2采样探针 (产品上市时间:2010年8月)   德图仪器国际贸易(上海)有限公司   该仪器具备以下特点:   (1)采用德图专利技术,可随时随地对高湿低硫环境下的SO2进行快速、便捷而精准的测量   (2)该探针长700mm,其标准探针长度及重量与普通探针基本一致,配备标准2.2m耐硫采样管,最高耐温+200℃   (3)整个测量系统无需使用交流电供电,测量便捷,响应快,并且能够保证测量精度。   3040烟气综合测量系统 (产品上市时间:2010年9月)   青岛高科技工业园雷博电子仪器厂   该仪器具备以下特点:   (1)采用国际先进的紫外差分吸收光谱法来测量固定污染源废气中的SO2、NO、NO2、NH3,有效的避免了各种气体之间的交叉干扰   (2)采用全程伴热技术,减少了气体污染物因水份吸收带来的损失   (3)不再衍用电化学传感器,无使用寿命限制   (4)是新一代烟气分析仪,尤其适用于烟气排放检测和燃烧器节能控制,在发电厂、炼油厂、燃烧器、冶金热处理、实验室等领域具有广泛的应用,同时适合在线检测仪器的比对验收。   其他新品相关报道:   安捷伦公司推出温室气体检测分析仪   关注环保——博纯推出脱硝后烟气气体分析应用中专利除氨器   亿通电子新推出GXH-3011一氧化碳检测仪   备注:以上新品均来自仪器信息网新品栏目以及资讯频道。 了解更多气体检测产品请访问仪器信息网尾气检测、烟气分析仪等仪器专场。
  • 四合一气体检测仪:寻找气体隐患的火眼金睛
    在现代工业环境中,安全始终是首要考量的因素。随着工业技术的快速发展,气体泄漏、积聚等问题也随之而来,给工厂的安全生产带来了极大的隐患。为了有效预防和应对这些问题,四合一气体检测仪成为了工业安全领域的得力助手,它的作用就像是一位寻找气体隐患的火眼金睛。  一、四合一气体检测仪的强大功能  四合一气体检测仪能够同时检测四种常见的气体,如一氧化碳、硫化氢、氧气和可燃气体。这种多气体检测的能力使其能够全面覆盖可能存在的危险气体类型。  以一氧化碳为例,这是一种无色无味但却极为致命的气体。在一些封闭空间,如地下停车场、锅炉房等,一氧化碳可能会悄然积聚。四合一气体检测仪能够及时捕捉到其浓度的变化,发出警报,提醒人们迅速撤离。  硫化氢则是另一种具有剧毒的气体,常见于污水处理厂、化工厂等场所。仪器对硫化氢的精确检测,能有效预防中毒事故的发生。  氧气浓度的检测同样关键,过低或过高的氧气含量都会对人体造成危害。四合一气体检测仪确保我们处于适宜的氧气环境中。  可燃气体的检测则在防火防爆方面发挥着重要作用,及时发现可燃气体泄漏,避免火灾和爆炸的危险。  二、精准检测与快速响应  四合一气体检测仪采用了先进的传感器技术,能够提供高精度的气体检测数据。其检测灵敏度高,能够在气体浓度刚刚出现异常时就迅速做出反应。  不仅如此,仪器通常具备快速的响应时间,在短短几秒钟内就能给出检测结果。这意味着在紧急情况下,人们能够迅速采取措施,最大限度地减少事故的损失。  三、便携易用与可靠性  为了满足不同场景的需求,四合一气体检测仪通常设计得小巧轻便,易于携带。操作人员可以手持仪器在各种复杂的环境中进行检测,不受空间限制。  同时,这些仪器经过严格的质量检测和可靠性测试,能够在恶劣的工作条件下稳定运行。坚固的外壳和防水防尘设计,使其能够适应各种恶劣的环境。  四、实际应用案例  在一家化工厂,一次管道泄漏事故险些酿成大祸。幸运的是,巡检人员携带的四合一气体检测仪及时发出了警报,让工作人员迅速采取了紧急处理措施,避免了有毒气体的扩散和可能的爆炸事故。  在一个地下矿井中,四合一气体检测仪也发挥了重要作用。它实时监测着氧气和有害气体的浓度,保障了矿工们的生命安全。  五、未来发展与展望  随着科技的不断进步,四合一气体检测仪将会变得更加智能化、精准化和多功能化。例如,与物联网技术的结合,实现远程实时监测和数据分析;采用更先进的传感器,提高检测的准确性和稳定性。  综上所述,四合一气体检测仪以其卓越的性能和重要的作用,成为了我们寻找气体隐患的可靠伙伴。它就像一双火眼金睛,时刻守护着我们的安全,让我们在面对潜在的气体威胁时能够从容应对,确保生命和财产的安全。
  • 便携式四合一气体检测仪,随走随测的安全卫士
    便携式四合一气体检测仪是一种高效、便捷的安全检测工具,被广泛应用于需要实时监测多种有害或可燃气体浓度的环境中,如化工、石油、燃气、矿山、消防、环保及科研等领域。这款设备之所以被称为“随走随测的安全卫士”,主要基于以下几个方面的特点:  1.多功能性:四合一气体检测仪通常能够同时检测四种不同类型的气体,包括但不限于可燃气体(如甲烷、氢气)、有毒气体(如一氧化碳、硫化氢)、氧气浓度以及可能存在的其他有毒有害气体(如二氧化碳、氯气等),确保全面覆盖可能遇到的各种风险。  2.便携性:设备设计紧凑、轻便,便于携带和操作,用户可以随时随地进行检测,不受地点限制。这种灵活性使得在紧急情况下或复杂多变的工作环境中,能够快速响应并采取安全措施。  3.实时性:检测仪采用先进的传感器技术,能够实时、准确地显示被测气体的浓度,帮助用户及时了解现场环境状况,做出正确判断。部分高端型号还具备声光报警功能,当检测到气体浓度超标时,会立即发出警报,提醒人员撤离或采取其他应急措施。  4.耐用性与稳定性:便携式四合一气体检测仪通常采用高品质的材料和制造工艺,具有良好的防水、防尘、抗震性能,能够在恶劣的工作环境中稳定运行。同时,其传感器也具有较高的稳定性和较长的使用寿命,降低了维护成本。  5.智能化:现代的四合一气体检测仪往往还具备数据存储、数据上传、蓝牙连接等智能化功能。用户可以通过手机APP或电脑软件查看历史检测数据,进行数据分析和管理;同时,也可以将检测结果实时上传至云端或监控中心,实现远程监控和预警。  综上所述,便携式四合一气体检测仪以其多功能性、便携性、实时性、耐用性与稳定性以及智能化等特点,成为了保障人员安全、预防事故发生的得力助手,被誉为“随走随测的安全卫士”。
  • 化工仓库事故能用仪器监测避免吗?
    天津爆炸案最终造成165人死亡,430余人受伤。据瞭望智库不全完全统计,2015年以来至少有21起。天津爆炸案后亦发生了4起化工厂爆炸(着火)事件。  它们的共同之处是,化学品仓库发生爆炸导致人员伤亡(个别没有伤亡)。那么,给这些化工仓库配置一套监测系统能否避免事故发生?  有一群人在做这样的事,但他们的工作时常碰壁。这也不是一个多么热门的生意,目前中国的市场规模160亿元,随便一家稍具规模汽车厂一年的销售额都要大于这个数。在一个以市场规模论“英雄”的管理体系里,它们并不怎么受待见。  希望推动化工仓库做好有毒气体监测工作(本文所指有毒气体监测包含日常监管监测和环境污染突发事故情况下的应急监测)的人认为,给化工仓库配置一套监测系统,至少可以在发生事故时减少伤亡,让救援的消防官兵知道是什么爆炸。天津瑞海物流公司发生爆炸后,消防官员连爆炸的是什么都不清楚。  但有专家认为推动者可能对监测设备的作用期望太高了。参与天津爆炸案救援的一位不愿具名的解放军防化专家告诉瞭望智库,“监测只是告诉救援人员,事故发生后判定事故危害的程度,范围,如何救援的一个依据,其本身并不能避免类似事故发生。”  市场规模小,没什么人抢生意  乐观者认为,有毒气体监测这个市场将是庞大的。曾经担任过环保部专家的北京晟德瑞华宁技术有限公司总经理贾庆对瞭望智库说:“如果要把有毒气体都监测起来,2000亿元的投入必须有。”  这也得到了前述不愿具名的解放军防化专家的认同。他表示,这个市场应该很庞大,就像近几年对雾霾的监测一样,中国涌现了一批做PM2.5监测设备的企业,迅速形成了一个百亿元级别的市场。  “全球气体监测仪器增长速度是2%~3%,东南亚国家(含中国)是5%~6%。”工业级便携式和固定式有毒有害气体监测仪器制造商美国英思科公司亚太区副总裁林尼克告诉瞭望智库,东南亚国家的这个增长速度将保持10年左右时间。  但目前中国的有毒气体和水源监测仪器市场却不大。中国仪器仪表行业协会秘书长闫增序告诉瞭望智库,有毒气体监测仪器实际上只有160亿元的市场规模,有毒水源监测的市场规模是130亿元,两者相加也就是290亿元的规模。  “这块市场规模目前的确不大,如果不是这几年环保监管越来越严格,十年前的市场规模也就是几十亿元。”闫增序说。在这290亿元的有毒气体和水源监测设备中,其中三分之二是进口 作为有毒气体和水源监测系统的重要组成部分,传感器更是80%依赖于进口。  相比有毒水源的监测,贾庆表示,有毒气的监测还有很大市场空间,而有毒水源的监测体系则已基本建立起来。贾庆所在公司就是为全国有毒水源监测提供设备的制造商,早前的最大股东是原环保总局下属单位。  限制因素多,条件远未成熟  有毒气体监测市场规模做不大,原因是多方面的。它既有客观因素的限制,也有体制上的因素。受访的多位人士均表示,气体种类繁多监测设备难以监测是重要原因。  前述解放军防化专家表示,因为气体分有机和无机两大类,来源化学品的种类和数量很多,加上一旦发生燃烧,产生新的气体,因此一种技术很难监测出所有化学品所排放出来的气体。  化学品仓库里堆放的化学品一般不止一种,现场气味浓度也普遍比较高,因此想“通过监测就让所有容器密闭,不挥发,避免事故发生,通过这个途径可能做不到。”  从管理体系上来说,化学品仓库又分两大类,一类是化工厂仓库,一类是物流公司仓库。化工厂仓库管理相对健全,但物流园公司仓库管理还有待于健全。北京物资学院物流学院院长邬跃告诉瞭望智库,物流园区的管理要分大型和小型两种,大型物流园区都是政府在运作。小型物流园区,有的是个体经营,有的是私有企业在经营。  “现在很多大型物流园区是地方政府在主导,但是不管经营,只管土地开发,基础设施建设。”邬跃表示,这实际上导致了管理的混乱,追究事故(政府)责任到底是谁不清楚,因为管理责任就界定不清楚。  企业不愿意做有毒气体监测工作的一个重要原因是,成本投入高。作为有毒气体监测系统的组要组成部分——仪器仪表是色谱仪和质谱仪,闫增序表示,一套设备下来就是几十万,如果还是进口那就是接近百万。  有毒气体监测系统中的另外一个主要设备——传感器是高耗品,寿命还短。前述解放军防化专家表示,寿命短的如电化学传感器就是2年左右,光电离子的五六年的寿命。此外,传感器每年还要检定,校准。就是一次性投入成本不低,后期维护成本也不低。  “如果一个物流仓库,有几十种化学品,想要设计一套监测系统,需要费用投入的费用就会很高,而物流公司本身的盈利能力并不是很强。在利益最大化的前提下,想要做好有毒气体监测工作则显得有些奢侈。”  更重要的问题是,安全意识的淡薄导致了化学品爆炸事故频繁发生。有设备制造商表示,他们会遇到一些客户购买这些设备只是为了应付检查,因为他们回访客户时他们的设备并不在运转。
  • 100余种毒气污染车内 新标准仅规定8种限量
    中国首部《乘用车内空气质量评价指南》的正式实施并没让吉利集团董事长李书福高兴起来。   3月5日,李书福接受和讯网访谈时指出,这份《指南》虽然从一定程度上使消费者在车内污染方面的维权有了依据,但它并非强制标准,还没有法律约束力,不能从实质上对车内有害物质进行抑制。   美国一项检测发现,在有些新车乃至用过一些时间的车内,存有100多种挥发性有机化合物,主要是苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛、烯烃、芳香烃、丙酮等,以及从外部进入汽车的一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物等,其中相当一部分都属于致癌物质,对人体肝、肾、呼吸系统、造血器官、免疫功能等会造成严重危害。   “德国最早关注车内环境污染,并颁布相关法规政策,美国是从上个世纪八九十年代开始对材料进行法律约束的,而中国一直缺失相关法规。”李书福说。   李书福调查发现,车内空气污染源主要有三个,一是车内各种配件,如座椅、坐垫、座椅套和座椅面料等 二是车内饰,如地板、门内护板、车顶棚衬里、窗帘等 三是生产中使用的油漆、稀释剂和胶水等。“目前,一辆家庭轿车使用的黏合剂用量达5公斤以上,最高的可达27公斤,车内材料在太阳下封闭暴晒后,有害物质会大量挥发。”   对于李书福提到的100多种有毒气体,《乘用车内空气质量评价指南》编制组组长、汽车动力性及排放测试国家专业实验室主任葛蕴珊坦陈,实际检测到了100多种,可能有两三百种,但《指南》只规定了8种物质。“为什么只规定八种物质?一个是涉及到检测仪器和检测技术,不可能把几百种物质都定量 二是有些物质量非常少,没必要检测。”   “即便是这份指南,也比德国、美国的要求宽松,考虑到中国的现状,我们倒没必要超过他们的标准,但应该尽快把它变成有强制力的法律。”李书福说。   一个可怕的事实是,因为国家强制标准的缺失,中国正在遭受外国汽车生产商的歧视性待遇,销售到中国市场的车辆与其在国外市场销售的车辆有很大差别。   近日,北美一家名为healthystuff.org的研究机构公布了超过200个热销车车内空气质量样本调查,十个最差车型包括2012MINI Cooper、2012大众EOS、2011起亚智跑、2011雪佛兰爱唯欧5、2012现代I30、2011马自达CX-7、2011日产骐达、2011起亚秀尔、2011克莱斯勒200SC、2011三菱欧蓝德Sport 。   “这些数据主要是从北美汽车市场采集的,卖到中国市场的外国汽车状况更糟,原因就是中国没有强制标准。”李书福说。
  • 浅析电化学型气体传感器的工作原理和检测方法
    p   要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。 /p p strong 1.电化学型气体传感器的结构 /strong /p p   电化学式气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比电极。电化学式传感器采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作。有液体电解质和固体电解质,而液体电解质有分为电位型和电流型。电位型是利用电极电势和气体浓度之间的关系进行测量;电流型采用极限电流原理,利用气体通过薄层透气膜或毛细孔扩散作为限流措施,获得稳定的传质条件,产生正比于气体浓度或分压的极限扩散电流。 /p p   电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电极CO传感器,主要用于工业领域。两电极电化学CO传感器主要由电极、电解液、电解液的保持材料、出去干涉气体的过滤材料、管脚等零部件组成。 /p p strong 2.电传感器工作原理 /strong /p p   电化学气体传感器是一种化学传感器,按照工作原理一般分为:a.在保持电极和电解质溶液的界面为某恒电位时,将气体直接氧化或还原,并将流过外电路的电流作为传感器的输出;b.将溶解于电解质溶液并离子化的气态物质的离子作用与离子电极,把由此产生的电动势作为传感器输出;c.将气体与电解质溶液反应而产生的电解电流作为传感器输出;d.不用电解质溶液,而用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体聚合物电解质等材料制作传感器。 /p p strong 表1 各种电化学式气体传感器的比较 /strong /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr class=" firstRow" td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 种类 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 现象 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 传感器材料 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 特点 /span /strong /p /td /tr tr td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 恒电位电解式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电解电流 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 气体扩散电极,电解质水溶液 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 通过改变气体电极,电解质水溶液,电极电位等可测量CO、H sub 2 /sub S、HO sub 2 /sub 、SO sub 2 /sub 、HCl等 /span /p /td /tr tr td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 离子电极式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电极电位变化 /span /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 离子选择电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜 /span /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 选择性好,可测量NH sub 3 /sub 、HCN、H sub 2 /sub S、SO sub 2 /sub 、CO sub 2 /sub 等气体 /span /p /td /tr tr td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电量式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电解电流 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 贵金属正负电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 选择性好,可测量Cl sub 2 /sub 、NH sub 3 /sub 、H sub 2 /sub S等 /span /p /td /tr tr td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 固体电解质式 /span /strong /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 测定电解质浓度差产生的电势 /span /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 固体电解质 /span /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 适合低浓度测量,需要基准气体,耗电,可测量CO sub 2 /sub sub 、 /sub NO sub 2 /sub 、H sub 2 /sub S等 /span /p /td /tr /tbody /table p 表1汇集了各类电化学气体传感器的种类、检测原理所用材料与特点。 /p p 2.1 恒电位电解式气体传感器 /p p   恒电位电解式气体传感器的原理是:使电极与电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过改变其设定电位,有选择的使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。对于特定气体来说,设定电位由其固有的氧化还原电位决定,但又随电解时作用电极的材质、电解质的种类不同而变化。电解电流和气体浓度之间的关系如下式表示: /p p     I=(nfADC)/ σ /p p   式中:I-电解电流;n-1mol气体产生的电子数;f-法拉第常数;A-气体扩散面积;D-扩散系数;C-电解质溶液中电解的气体浓度;σ-扩散层的厚度。 /p p   在统一传感器中,n、f、A、D及σ是一定的,电解电流与气体浓度成正比。 /p p   自20世纪50年代出现CIDK电极以来,控制电位电化学气体传感器在结构、性能和用途等方面都得到了很大的发展。20世纪70年代初,市场上就有了31检测器。有先后出现了CO、N sub x /sub O sub Y /sub (氮氧化物)、H sub 2 /sub S检测仪器等产品。这些气体传感器灵敏度是不同的,一般是H sub 2 /sub S& gt NO& gt NO sub b /sub & gt Sq& gt CO,响应时间一般为几秒至几十秒,大多数小于1min;他们的寿命相差很大,短的只有半年,有的CO监测仪实际寿命已近10年。影响这类传感器寿命的主要因素为:电极受淹、电解质干枯、电极催化剂晶体长大、催化剂中毒和传感器使用方法等。 /p p   以CO气体监测为例来说明这种传感器隔膜工作电极对比电极的结构和工作原理。在容器内的相对两壁,安置作用电极h’和对比电极,其内充满电解质溶液构成一密封结构。瓦在化田由极3g对冲由极AnljI进行恒定电位差而构成恒压电路。此时,作用电极和对比电极之间的电流是I,恒电位电解式气体传感器的基本构造根据此电流值就可知CO气体的浓度。这种方式的传感器可用于检测各种可燃性气体和毒气,如H sub 2 /sub S、NO、NO sub b /sub 、Sq、HCl、Cl sub 2 /sub 、PH sub 3 /sub 等,还能检测血液中的氧浓度。 /p p 2.2离子电极式气体传感器 /p p   离子电极式气体传感器的工作原理是:气态物质溶解于电解质溶液并离解,离解生成的离子作用于离子电极产生电动势,将此电动势取出以代表气体浓度。这种方式的传感器是有作用电极、对比电极、内部溶液和隔膜等构成的。 /p p   现以检测NH sub 3 /sub 传感器为例说明这种气体传感器的工作原理。作用电极是可测定pH的玻璃电极,参比电极是A8从姐电极,内部溶液是NIkCE溶液。NEACt离解,产生铵离子NH sub 4 /sub sup + /sup ,同时水也微弱离解,生成氢离子H sup + /sup ,而NH4 sup + /sup 与H sup + /sup 保持平衡。将传感器侵入NH sub 3 /sub 中,NH sub 3 /sub 将通过隔膜向内部渗透,NH sub 3 /sub 增加,而H sup + /sup 减少,即pH 增加。通过玻璃电极检测此PH的变化,就能知道NH sub 3 /sub 浓度。除NH sub 3 /sub 外,这种传感器海能检测HCN(氰化氢)、H sub 2 /sub S、Sq、C0 sub 2 /sub 等气体。 /p p   离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数,电化学式气体传感器主要的有点是检测气体的灵敏度高、选择性好。 /p p 2.3电量式气体传感器 /p p   电量式气体传感器的原理是:被测气体与电解质溶液反应生成电解电流,将此电流作为传感器输出,来检测气体浓度,其作用电极、对比电极都是Pt电极。 /p p   现以检测C12为例来说明这种传感器的工作原理。将溴化物MBr(M是一价金属)水溶液介于两个铂电极之间,其离解成比,同时水也离解成H sup + /sup ,在两铂电极间加上适当电压,电流开始流动,后因H sup + /sup 反应产生了H sub 2 /sub ,电极间发生极化,发生反应,其结果,电极部分的H sub 2 /sub 被极化解除,从而产生电流。该电流与H sub 2 /sub 浓度成正比,所以检测该电流就能检测Cl sub 2 /sub 浓度。除Cl sub 2 /sub 外,这种方式的传感器还可以检测NH sub 2 /sub 、H sub 2 /sub S等气体。 /p p strong 3.传感器的检测 /strong /p p   电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器。可控电解式传感器是通过检测电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO、NO、NO sub 2 /sub 、O sub 2 /sub 、SO sub 2 /sub 等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数。电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。 /p p   综上所述,不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。两电极电化学CO传感器,是近年来研究的热点,属于国际上先进的传感器技术,通过实验研究,在电极、过滤层、电解质等材料选择和结构的设计中,攻克了影响传感器寿命的诸多技术难题,研制成功了具有实用意义的新型CO传感器,它必将在CO气体检测领域发挥积极的作用。 /p
  • 上海交通大学:研发纸基MXene全柔性高灵敏室温气体传感器
    随着物联网的快速发展,开发高灵敏柔性化学阻敏型气体传感器对有毒有害气体的实时监测和安全预警具有重要研究意义。对于传统的硅基气体传感器而言,其高功函数金属叉指电极与半导体敏感材料之间能垒不匹配的问题限制了电荷有效传递及传感性能提升。该工作设计了Ti3C2TxMXene非金属电极(ME)和Ti3C2Tx/WS2气敏材料集成的全柔性纸基传感器,通过同质导电电极和敏感材料的创新设计有效解决能垒不匹配的难题。Ti3C2Tx/WS2纳米片敏感材料具有高导电性、快速电荷转移和丰富的活性位点等优势,与MXene同质导电电极在单一传感通道中形成欧姆接触和肖特基异质结,其异质结调节效应、功函数匹配设计和金属诱导间隙态(MIGS)抑制效应等能有效提升气体传感性能。实验结果表明,柔性纸基ME+Ti3C2Tx/WS2对1 ppm NO2的气体传感响应值(15.2%)是传统金叉指电极Au+Ti3C2Tx/WS2传感响应值(4.8%)的3.2倍,最低理论检测极限为11.0 ppb,同时具备出色的抗湿度稳定性。该工作为基于MXene同质导电电极和气体传感材料集成的全柔性气体传感器设计提供了一种新的思路。研究亮点1.采用激光雕刻辅助压印技术制备柔性纸基Ti3C2TxMXene低功函数非金属材料电极,降低传统高功函数金属电极和半导体电子亲和力之间的能量差,抑制金属诱导间隙态的形成,有效提高金-半界面处的载流子迁移速率。2.构建基于柔性纸基同质Ti3C2TxMXene电极(ME)集成Ti3C2Tx/WS2气敏材料的全柔性气体传感器,实现了室温下对NO2气体的高灵敏度和高选择性传感,其气体传感性能优于传统金叉指电极(AuE)集成的传感器。3. Ti3C2Tx/WS2异质结调节效应促进界面处的电荷载流子传输效率,协同增强了对NO2的吸附性能和传感响应值。调节肖特基势垒高度(SBH)、抑制金属诱导间隙态形成能有效避免费米能级钉扎效应,实现了电荷载流子的自由转移。
  • 天津爆炸区测出致命性有毒有害气体
    天津港“812”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故,已经发生5天了,救援救治、善后处置工作仍在紧张推进。人们关心的问题许多,仍待进一步解答。爆炸发生后,事故区域的空气就处于严密的监测中,每天都会有多支小分队对空气进行监测。而8月16日上午,这些侦检队员们的任务是对爆炸核心区域的空气进行采样。北京消防总队的生化侦检队伍,配备了先进的检测设备,负责探测爆炸区域内的有毒有害气体。距离爆炸核心区500米的集结地,车载监测系统和手持监测仪同时发出了警报声,提示空气中的有害气体已经超过了仪器能够测量的最高值。在对爆炸核心区的空气进行监测时,除了氰化钠,还发现了一种物质就是神经性毒气。神经性毒气一旦人吸入,可以与神经细胞作用,使酶失活,另外可以导致呼吸系统心脏等骤停进而导致人死亡。
  • 四川一养猪场化粪池发生气体中毒事故,有限空间安全警钟再响!
    据四川彭州市应急管理局通报,2024年4月13日下午,彭州市丽春镇一养猪场发生化粪池气体中毒事故,此次事故造成7人不幸遇难。这起事故再次提醒我们,化粪池等密闭空间内可能存在有害气体,一旦浓度超标,就可能对人体造成危害。因此,使用气体检测仪进行针对性的检测是直接有效的方法。    化粪池中所产生的有毒气体,尤其是氨气和硫化氢,是导致这次不幸事故的关键因素。  氨气:是一种无色、有刺激性气味的气体。它主要由化粪池中的尿素分解而产生。氨气对人体的眼睛和呼吸道有强烈的刺激作用,高浓度的氨气会导致呼吸困难、咳嗽和喉咙疼痛。  硫化氢:是一种无色、易燃的气体,具有刺激性和窒息性。它主要由化粪池中的有机物在厌氧条件下分解产生。高浓度的硫化氢会导致呼吸困难、咳嗽、喉咙疼痛,甚至窒息。  这些有毒气体的生成与化粪池的厌氧环境、有机物分解以及微生物活动等因素密切相关。在化粪池中,有机物质在缺氧条件下被微生物分解,产生各种气体。这些气体在化粪池中积聚,若未得到及时排放或处理,就可能引发中毒事故。    对于养殖场来说,氨气和硫化氢的监测与控制是保障动物健康和养殖环境安全的重要环节。逸云天深知这一需求,因此特别为养殖场量身打造了氨气、硫化氢的解决方案。  凭借逸云天在气体检测领域的丰富经验和先进技术,其气体检测仪能够实时监测养殖场内氨气和硫化氢的浓度变化。一旦浓度超标,系统会立即发出警报,为作业人员提供及时、准确的危险信号,提醒养殖人员采取相应的措施,从而有效避免有害气体对动物健康和环境造成的不良影响。    这种全面、实时的监测不仅为作业人员提供了宝贵的安全保障,还帮助他们及时发现潜在的危险,从而采取有效措施,防止有害气体对动物健康和环境造成不良影响。因此,我们应该充分认识到气体检测仪在有限空间作业中的重要性,严格遵守作业流程,确保每一次作业都能安全、顺利地进行。这样,我们才能在保障作业效率的同时,更好地保护作业人员的生命安全。
  • 谱育科技 | 化工园区有毒有害气体预警体系,助力数字化智慧园区管控
    2021中国化工园区与产业发展论坛6月2日-4日,由中国石油和化学工业联合会等单位主办的“2021中国化工园区与产业发展论坛”在山东烟台召开。来自政府部门、化工园区、企业、研究单位的2000余名代表齐聚一堂共话化工园区与产业发展,重点围绕化工园区“十四五”产业提升创新、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展这五大议题展开深入研讨。本次大会,谱育科技携全新化工园区有毒有害气体环境安全风险预警体系建设解决方案及新品傅里叶红外气体遥测仪亮相会议现场,助力实现数字化智慧园区管控。会议现场,园区管理者、技术专家等与会嘉宾前来交流洽谈。化工园区有毒有害气体环境安全风险预警体系建设解决方案为缓解目前化工园区在安全监管、风险源防控、污染物达标排放、应急响应等面临的技术与管理压力。谱育科技按照“第一时间发现、第一时间预警、第一时间响应”的总体建设目标,在全面开展有毒有害气体环境风险排查工作的基础上,针对园区企业排放的特征污染物,建立“全覆盖、全天候、全过程”的有毒有害气体环境风险预警体系。体系通过自动监测网络,实时掌握园区内的有毒有害气体浓度分布及变化趋势,科学合理的应对可能出现的突发环境污染事故,同时服务于园区日常环境质量监管,增强对常规环境空气因子的监测,为区域环境质量预警及防治提供依据。隔空辨毒气,识图保安全EXPEC 1900 傅里叶红外气体遥测仪EXPEC 1900 傅里叶红外气体遥测仪,通过图像掌握目标区域有毒有害气体的时空分布,远距离非接触地对目标气体进行定性定量分析和风险评估,具有可见视觉成像、夜视红外成像和化学成像功能,为环保、安监、消防、公安、化工等领域提供技术保障。可视化FTIR 遥感技术为核心的化学成像,结合可见/红外视频成像,直观揭示风险源智能化全天候全自动视角巡逻扫描,定时定点守望监测覆盖广360度全视角覆盖,60度垂直扫描,视野范围内实现全区域覆盖精度高斯特林制冷(-200℃)科研级 MCT 红外探测器,实现ppm级探测能力可车载移动应急,快速到达事故现场,远距离测定有毒有害气体成分与浓度
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