荧光传感

仪器信息网荧光传感专题为您整合荧光传感相关的最新文章,在荧光传感专题,您不仅可以免费浏览荧光传感的资讯, 同时您还可以浏览荧光传感的相关资料、解决方案,参与社区荧光传感话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

荧光传感相关的资讯

  • 荧光RNA传感器研究获进展
    基因编码的荧光传感器可以在单细胞水平追踪代谢物、蛋白质或重金属离子等细胞内靶标的丰度变化和动力学分布,并解析活细胞的生理过程和信号传导通路。7月24日,《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表了中国科学院北京生命科学研究院李幸团队撰写的题为Genetically encoded RNA-based sensors with Pepper fluorogenic aptamer的研究论文。该团队开发了一类基因编码的新型荧光RNA传感器。该传感器能够在活细胞中监测代谢物、外源药物、蛋白与金属离子等靶标,展现出高通量、高内涵药物筛选的潜力。 传统的基因编码传感器由荧光蛋白和结合靶标的蛋白模块组成。然而,由于多数靶标缺乏对应的蛋白模块,科学家难以构建基于荧光蛋白的传感器。此外,基于荧光蛋白的传感器还有信噪比低等缺陷,限制了荧光蛋白传感器的应用。 近年来,基于荧光RNA的传感器发展迅速。荧光RNA传感器由荧光RNA与结合靶标的RNA模块组成。二者通过一个短茎连接。该短茎称为传导模块(transducer module),其热力学稳定性由靶标识别适配体调节。靶标与结合靶标的RNA模块结合,诱导RNA构象变化,调控荧光RNA适配体的荧光强度,从而检测靶标信号,解析其在活细胞中的信号通路。然而,这些荧光RNA传感器通常含有RNA G四链体(RG4)结构。RG4结构可被活细胞解旋酶靶向,导致RNA的解旋或降解,故限制了含RG4的荧光RNA传感器在活细胞中的应用。 为此,李幸团队通过系列实验设计,研发了不包括RG4的荧光RNA传感器。研究选择使用了Pepper荧光适配体。Pepper不含RG4结构,避免了被细胞酶降解或解旋。此外,Pepper亮度高、稳定性强,并能够结合不同小分子探针产生不同颜色的荧光。基于此,李幸团队开发了一系列基于Pepper的生物传感器。进一步,实验表明这些传感器不包含RG4结构,并可以高效监测活细胞中的内源小分子代谢物、外源药物、蛋白质和金属离子等多种靶标。该研究发展的基于RNA传感器率先用于检测人体细胞内的金属离子,为探索人体活细胞金属离子提供了新型基因编码工具(图1)。 该团队基于Pepper的生物传感器,探讨了甲基化代谢物S-腺苷甲硫氨酸(S-adenosyl methionine,SAM)代谢通路,测定了靶标药物活性。研究将Pepper与SAM适配体融合,构建出低背景、高响应、高选择性的SAM传感器。进一步,该工作探究了单细胞中SAM合成的代谢来源,解析了SAM合成酶(methionine adenosyltransferase,MATase)的酶活性和基因表达水平。此外,该工作还构建了监测SAM的比率传感器。该传感器精确定量了MATase的酶活性,并准确测定了MATase抑制剂AG-270的半抑制浓度(IC50)。该工作首次发展荧光RNA传感器来准确测定活细胞中的药物IC50,为研发基于RNA的药物筛选平台验证了可行性,并提供了高效的MATase酶药物筛选工具(图2)。 该团队为追踪活细胞内靶标及其信号传导途径提供了高效的生物传感平台,在药物筛选和疾病诊断等领域具有潜在的应用价值。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。 图1. 将Pepper改造为高性能荧光RNA传感器,检测细胞内靶标,监测细胞甲基化代谢通路与药物活性图2. 构建基于Pepper的比率传感器,准确测定MATase抑制剂AG-270的半抑制浓度(IC50)
  • 化学所新型温敏化学荧光传感材料研究取得重要进展
    近年来,化学荧光传感材料和器件的研究作为材料科学研究中的重要内容,受到化学研究者的极大关注。化学荧光传感器由于具有高灵敏度、可实时检测等优势,在分子识别和传感器的应用方面得到蓬勃发展。   在科技部、国家自然科学基金委和中国科学院的支持下,化学研究所光化学院重点实验室的课题组多年来致力于化学荧光传感材料的设计合成及其新型器件的研究,曾利用化学荧光传感原理和具有特殊结构的发光分子,对金属正离子、氟离子进行了高效识别和检测(Inorg. Chem., 2006, 45 (8), 3140 J. Phys. Chem. A, 2007, 111 (46), 1793 J. Phys. Chem. B, 2007, 111 (21), 5861, J. Phys. Chem. C, 2009, 113 (9), 3862 J. Phys. Chem. A, 2009, 113 (20), 5888,Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4915-4918)。   最近,该课题组设计合成了一类新型的三芳基硼化合物,实现了对温度在很宽范围的灵敏响应。   在以前利用温敏材料制备的化学荧光传感器中,随着温度的增加,发光组分的发光效率会大大降低,很难实现较大温度范围的检测。在本工作中,课题组研究人员设计合成了一类新型的三芳基硼化合物作为发光组分,利用其在溶液中高温和低温时不同分子构象之间的转变,保证了在很宽的温度范围内都具有很高的发光量子效率,并在不同温度下表现出明显的发光颜色变化。在低温表现为绿色发光,高温表现为蓝色发光。将这种发光溶液密封在薄膜中,制备出了大面积的温度敏感材料,其温度敏感的空间分辨率可以达到几十微米。   相关研究论文发表在Angew. Chem. Int. Ed.(2011, 50, 8072 –8076)上。 图1 发光随温度变化的机理示意图 图2 a) 温度渐变情况下的DPTB溶液荧光颜色变化 b) CIE色度空间中DPTB发光颜色与温度的相关性。
  • 基于TICT零背景荧光的通用型荧光点亮传感设计策略研究获进展
    荧光传感作为一种快速可视化、高特异性、简单便携和高性价比的检测技术,经历了从以实验方法为导向到以分子设计为导向的发展历程。科研人员在构象依赖型暗态发射荧光探针分子设计策略方面投入了大量的努力。其中,通过精确调控分子结构扭转,构建荧光发射禁阻跃迁的扭转分子内电荷转移(TICT),对于消除背景荧光、提升荧光点亮传感性能具有重要意义。然而,如何通过简单外界环境变化以调控荧光探针扭转能力的设计鲜有报道,这严重限制了TICT原理的拓展应用。针对于此,中国科学院新疆理化技术研究所痕量化学物质感知团队创新性地提出了一种背景荧光信号完全消除的新策略:通过化学酸化控制氨基质子化,进而引入激发态分子内质子转移(ESIPT)、空间位阻效应和共轭效应,从热力学与动力学层面极大促进了TICT过程的旋转效率。   为了验证该策略的可行性和通用性,研究人员采用密度泛函理论(DFT)以及含时密度泛函理论(TDDFT),对(2-(2-氨基-4-羧基苯基)-苯并噻唑(邻苯噻唑),o-BT)探针分子及其他9种结构类似分子进行了势能面扫描过渡态计算、电子空穴激发分析以及从头算分子动力学(AIMD)等理论模拟分析。结果表明,质子化o-BT探针激发态质子转移过程的反应势垒在热力学/动力学上具有明显优势;其次,结合激发态分子内氢键增强过程,o-BT探针的ESIPT光异构化过程被显著促进;再次,质子转移发生后质子给体氨基释放出的孤对电子在激发态条件下与苯环发生共轭;最后,质子给体氨基与转移后的H原子之间得以产生较强的空间位阻效应。以上三个效应耦合大大降低了系统能量,增加了电子和空穴在空间上完全分离的TICT构象形成概率,实现了背景荧光的完全消除。借助该策略,实现了直径最小为0.44 μm(~1 pg)的亚硝酸盐颗粒的超灵敏荧光点亮检测。   该研究成果有望为设计开发超灵敏、实时、精准响应的高性能荧光探针提供理论思路和依据。相关成果以“A General Twisted Intramolecular Charge Transfer Triggering Strategy by Protonation for Zero-Background Fluorescent Turn-On Sensing”为题发表在《物理化学通讯》(The Journal of Physical Chemistry Letters)杂志上,博士研究生李继广为第一作者,窦新存研究员和雷达博士为通讯作者,中科院新疆理化所为唯一完成单位。同时,基于该工作的创新性,被杂志选为Supplementary Cover封面论文。该研究工作得到了自治区重点实验室开放课题、国家自然科学基金面上项目、中科院从0到1原始创新项目、新疆维吾尔自治区杰出青年基金等项目的资助。质子化-激发态分子内质子转移(ESIPT)-扭转分子内电荷转移(TICT)策略实现皮克级亚硝酸盐荧光点亮检测示意图

荧光传感相关的方案

  • MOF作为次氯酸盐和抗坏血酸的比例荧光传感器
    次氯酸盐(ClO-)通常用于自来水消毒,但是需要对其浓度进行监控以确保其有效但无毒。Cao等研究人员开发了一种用于检测ClO-的新方法:利用新颖的金属有机骨架通过荧光光谱法进行监测。作者使用的爱丁堡仪器FS5荧光分光光度计表征和优化ClO-传感器的响应,然后他们也使用该传感器检测抗坏血酸。 金属有机骨架(MOF)是包含金属离子和有机配体的化合物,它们以规则的配位网络排列,其多孔结构可以吸收特定尺寸的分析物。此外,如果在分析物的存在下其光致发光特性发生变化,则可以采用MOF作为荧光传感器。此想法先前已用于ClO-检测,但始终基于单个发射强度。在这项研究中,Cao等提出了一种比例荧光传感器,以提高灵敏度和稳定性。在比例荧光传感器中,测量了对分析物有着不同响应的两个荧光信号的强度。与单个发射传感器相比,使用两个信号的比率可以减少测量的误差。
  • MOF作为次氯酸盐和抗坏血酸的比例荧光传感器
    次氯酸盐(ClO-)通常用于自来水消毒,但是需要对其浓度进行监控以确保其有效但无毒。Cao等研究人员开发了一种用于检测ClO-的新方法:利用新颖的金属有机骨架通过荧光光谱法进行监测。作者使用的爱丁堡仪器FS5荧光分光光度计表征和优化ClO-传感器的响应,然后他们也使用该传感器检测抗坏血酸。金属有机骨架(MOF)是包含金属离子和有机配体的化合物,它们以规则的配位网络排列,其多孔结构可以吸收特定尺寸的分析物。此外,如果在分析物的存在下其光致发光特性发生变化,则可以采用MOF作为荧光传感器。此想法先前已用于ClO-检测,但始终基于单个发射强度。在这项研究中,Cao等提出了一种比例荧光传感器,以提高灵敏度和稳定性。在比例荧光传感器中,测量了对分析物有着不同响应的两个荧光信号的强度。与单个发射传感器相比,使用两个信号的比率可以减少测量的误差。
  • 基于无人机荧光传感器的水环境监测
    实验小组构建了一个基于无人机的水环境激光诱导荧光监测系统。在固定范围内进行遥感演示测量,并记录了天然河水的荧光特性,无人机在飞行高度10m处采集了浮油和染料标记的自然水量。我们的荧光传感器重量只有1.5kg,由一架商用无人机携带,说明了基于荧光的机载遥感如何仅在目前低光照水平条件下,能够具有成本效益且易于应用。

荧光传感相关的论坛

  • 普通打印机打印出荧光生物传感器

    开发适用于纸质传感器的发光材料,一直是一项重大挑战。可视化纸基生物传感器具有众多优点,然而也存在着缺点。那就是普通的发光材料难以固定在纸质衬底上,同时其光学活性也很容易丧失。因此,想要找到适用于纸质传感器的发光材料难度很大。 近日,中科院合肥物质科学研究院智能所研究人员成功研制出了一种发光氧化石墨烯,能够具有高荧光量子产率,并且可以通过普通打印机在衬底上打印出荧光“开”的生物传感器。该研究对我国多种生物分子研究具有重要意义。 该研究基于氧化石墨烯上功能基团的有机胺化反应制备而成,发光氧化石墨烯可以充满“墨水”用于普通打印机。因为其稳定的发光和二维的平面结构,因此通过普通喷墨打印机也可以将图案打印在微孔滤膜上。打印的图案在紫外灯下可呈现稳定的荧光,最后通过滴加各种配体修饰的银纳米颗粒、与配体对应的目标生物分子,就可以形成可视化荧光“开”的纸质传感器。该研究能够实现对生物硫醇、蛋白质、DNA等可视化检测,在生物学领域将会发挥重要作用。

  • 【分享】阴离子荧光化学传感器新进展

    [size=3]随着超分子化学的发展,分子识别在合成化学、生命科学、信息科学及材料科学中起着愈来愈重要的作用。分子识别是指分子之间(主体与客体或称之为受体与底物) 靠非共价键力的选择性结合并产生某种特定功能的过程。为了使分子识别所包含的信息简单而有效地向外界传递,可通过巧妙设计的分子器件所发出的光学信号来表达这种信息。由于荧光检测技术具有方便快捷、灵敏度高、选择性好等优点,大量的工作集中于设计并合成能够将分子识别事件通过分子的荧光信号有效表达的复杂荧光分子, 这些分子也就是所谓的荧光化学传感器。[/size]

荧光传感相关的资料

荧光传感相关的仪器

  • 名称:溶解氧传感器 型号:WQ-FDO 产地:美国 介绍WQ-FDO型溶解氧传感器(光学法)可测量液体中的溶氧含量,适用于从地表水到废水等多类水体环境。该传感器提供长期的、精准可靠的溶氧测量值,能满足环境监测部门和科研机构的多种需要。传感器功耗较低,输出信号4~20 mA,方便集成到控制系统和远程监控中使用。该传感器还能够检测葡萄酒、啤酒、牛奶等多种液体中的溶氧含量,分析过程不会受到液体颜色影响,由于荧光膜片为斜面结构设计,气泡和曝气等因素也不会产生影响。传感器还可安装在生产线上,用于质量监控。 工作原理WQ-FDO光学溶氧传感器的膜上附有荧光物质,当被短波长的光源照射后,这些荧光分子受到激发,在从激发态回落至基态的过程中,将向外发射出长波段的光(荧光),这个释放荧光的过程可作为测量的依据。当氧气分子扩散入膜,与荧光物质发生碰触后,这些荧光分子便不再发射荧光,从而引起荧光信号的衰减,衰减量将与氧气浓度成正比关系。因此,在一个界定时间内检测荧光信号的衰减量就可以换算出溶氧浓度。 产品优势WQ-FDO光学传感器对比传统的溶氧探头(原电池法或极谱法)具有很多优势:它没有要更换的阴级和阳极,降低了维护要求;不消耗氧气;不受水流影响;甚至可以放置于地下水监测井内;具有超长的校准间隔——长达1年。传感器内部包含测量通道和参比通道,传感器光学元件的自然老化进程可以由这两个通道进行补偿。因此,溶氧传感器可以长时间使用而不需要再次校准。此外,采用低能量的绿色光激发产生荧光效应,使传感器膜上的物质不会发生荧光淬灭。 产品特征? 快速精准的光学溶氧探头,野外和实验室均适用? 采用绿色光激发荧光效应,延长传感器的使用寿命? 荧光膜片的斜面设计将消除气泡引起的干扰? 有不同材质的保护外壳? 低能耗和低维护? 便于系统集成和操作? 传感器寿命为一年技术参数 溶解氧 精度:读值的 ±0.5% 重复性:0.01 ppm 响应时间:60秒内可达90% 传感器漂移:每年不超过1% 温度:温度补偿范围0 ~ 50℃ 温度 精度:±0.1℃ 分辨率:0.01℃ 范围:0 ~ 50℃ 信号输出 双通路4~20 mA 最大承压 35 psi(约25米水深) 工作电压 10~30 V(直流) 电流消耗 24 mA + 传感器双通路输出电流 预热时间 8秒 操作温度 0~50 ℃ 传感器结构 乙酰,不锈钢,环氧树脂 尺寸 22mm(直径)x 202mm(长度) 重量 227 g
    留言咨询
  • 产品名称:数字荧光溶解氧传感器型号:LH-DY06产品简介: 荧光法溶解氧传感器,根据绿光激发荧光寿命检测技术,来自发光二极管(LED)的绿光照射到荧光物质上使荧光物质激发出红色光,由于水中的氧分子猝灭效应,被激发的红色光的荧光寿命与水中溶解氧浓度成反比,从而可以通过测定所激发的红光荧光寿命计算出水中溶解氧浓度。 可用于水产养殖、水源监测、污水处理、环境监测等各种水体中溶解氧的测定。主要特点:1、RS-485、4-20ma传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。2、电源及输出隔离设计,确保电气安全性。3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。4、通信协议简单易用,能够输出更多电极诊断信息,更为智能化。5、低功耗的设计以应对更多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。6、316L壳体,耐腐蚀能力强,3/4后螺纹,1寸前螺纹,方便安装。 7、绿光激发荧光寿命检测技术,无电解液,免维护,测量稳定可靠。8、没有氧气消耗,没有流速和搅动要求。9、内置温度传感器,具有水温自动补偿功能。技术参数:量程范围0~20.00mg/L或0~200%饱和度精度±0.3mg/L或±5%响应时间90s温度传感器DS18B20数字温度传感器工作温度5~40℃工作压力<5bar数字接口MODBUS/RS485模拟接口4-20mA(可选)供电12VDC±20%功耗<0.5w标定一点或两点校准防护等级IP68线缆长度8米安装方式流通池安装、浸没式安装,3/4″NPT螺纹尺寸Φ34*222mm荧光帽寿命1年材质主体为不锈钢316,敏感膜为有机硅胶在线荧光溶解氧监测仪:LH-D6901在线多功能控制器+LH-DY06数字荧光溶解氧传感器
    留言咨询
  • 德国PRESENS公司生产的氧气荧光传感贴片(传感器节点sensor spot),由稀有金属涂层构成。特点是精度高,高灵敏度,低漂移,响应速度快。可以搭配本公司研发的传感器使用。1 Presens荧光膜有多种类型可选,常用类型为PSt3,PSt6;其中基板又分为硬质塑料基板和软质自粘型基板。有常规温度使用型号,也有耐高温灭菌型号可选。2 可实现非接触测量,不消耗氧气,不污染受测物;3 该荧光膜,精度高,高灵敏度,低漂移,响应速度快;4 可以搭配本公司研发的传感器使用。5 适合安装在鲁尔接头,三通接头,玻璃器皿底部等场合,贴于透明容器内壁,即可实现无接触测氧。欢迎搜索本公司网站:深圳市合创智控科技有限公司(sz-hczk),电话咨询。常用型号介绍:(a) 厚度1mm硬质PMMA基材膜片,直径有5mm/10mm可选;同时可以定制多种变体形式。(*变体形式可联系公司定制)此种膜片,适合安装在鲁尔接头,三通接头,玻璃器皿底部等场合;此种膜片,有耐高温灭菌型号;参数如下: (b) 厚度0.2mm的软质自粘型膜片,直径5mm; 此种膜片,适合安装在玻璃培养皿,药瓶,生物医药袋等内壁,实现无接触测氧;荧光膜的标定当希望用于高精度的场合或荧光膜使用一段时间后(例如已采样10万次以上,或出现精度降低情况下),需要采用标定方法,以便校正设备与荧光膜的匹配,提高精准度。一般情况下,新采购的荧光膜,应做标定才能使用。当然,同一批次的荧光膜,因其参数和特性是一致的。对应一个设备,只需标定其中1~2片荧光膜即可,无需每一片都做标定。标定时,温度,压力等环境参数,应尽量保持恒定。本仪器采用两点标定法,即0氧(Cal 0)和20.95%饱和氧(Cal 2)来标定。一般情况下,20.95%饱和氧(Cal 2)---》可以采用自然状态下的新鲜空气环境;0氧(Cal 0)---》可以配置0氧水;
    留言咨询

荧光传感相关的耗材

  • HI764113汉钠HANNA内置温度传感器光学荧光溶解氧DO电极
    HI764113汉钠HANNA内置温度传感器光学荧光溶解氧DO电极 适用于淡水和咸水(或海水)溶解氧测定坚固的ABS溶解氧电极主体和HI764113-3 定制HI764113光学荧光溶解氧电极不锈钢保护套,确保溶解氧电极各种恶劣环境中测量时的耐用性和可靠性,HI764113 溶解氧电极符合IP68国际防水等级,完全密封防水防尘。
  • FDO 700IQ溶氧传感器 WTW 201650
    FDO 700IQ溶氧传感器 WTW 201650一、特性1、采用智能薄膜校正(IQMC)技术,无需校正;2、C2光速校正,测量精度高;3、绿光技术(GLT),荧光帽寿命长;4、等光程参考系统(EPRS),测量稳定无漂移;5、45度设计,不受气泡影响;6、无填充电解液;7、无最低流速要求。 二、工作原理(1)在传感器顶端的薄膜上覆盖了一层荧光染料,当一束短波长的光照射到荧光染料时,荧光染料从应激态回到基态时会发射长波长的红光,红光就是测试信号。溶解氧的浓度越高,红光持续的时间越短,通过测试红光的持续时间就可以知道溶解氧的浓度。第一代的荧光法溶氧传感器有以下几个缺点:1、薄膜接触水时间越长,信号漂移越大2、荧光染料受蓝光照射后容易老化3、传感器对气泡较敏感(2)WTW凭借60多年的制造经验成功攻克了以上难点,推出第二代的荧光法溶氧传感器。第二代传感器的技术优势主要体现在以下几个方面:1、IQMC技术: 每个隔膜出厂前经过严格标定,校正数据存贮在隔膜上的芯片中。2、EPRS等光程参考系统: 测试光程和参考光程,以及光路系统完全对称,可同步消除光学元件老化的影响。保证在传感器的使用期限内有很高的测试精度。3、GLT绿光技术: 绿光相对蓝光来说能量小一点,可避免荧光染料的褪色效应,从而延长了薄膜的使用寿命,通常可以达到2年的寿命。4、45度测试技术: 传感器顶端没有采用平面的构造,而是有个45度的坡度,这样可避免气泡累积,从而解决了第一代易受气泡干扰的问题。5、C2光速校正标定: 荧光法归根到底就是测试时间的问题,因此WTW的时间测试系统严格按光速这一物理常数来标定,从而保证了精确的时间测试。 WTW具有以上技术优势,因此FDO荧光法溶氧传感器在使用过程中无须校正,同时具有极高的测量精度和稳定性,带来了极大的便利性。 三、传感器结构 (1)存贮芯片:在传感器的荧光帽上有一个存贮芯片,可存贮以下数据:荧光帽类型、系列号、出厂校正数据。 (2)IQMC 技术:每个荧光薄膜出厂前经过严格的标定,校正数据永久存贮在一个芯片上,保证了传感器在使用过程中具有最高的准确度。 五、技术参数 型号FDO 700(SW)FDO 701(SW)测试方法绿光荧光法量 程(25℃)O2浓 度:0-20.00 mg/l、O2饱和度:0.0-200.0%分 辩 率O2浓 度:0.01 mg/l、O2饱和度:0.1%测量精度 1mg/l时为+/- 0.05 mg/l、1mg/l时为+/- 0.1mg/l重 复 性+/- 0.05 mg/l反应时间at 25℃t90150 s, t95200 st9060 s, t9580 s最小流速无要求电极检查Sensor Check薄膜监测功能传感器校正记录有,工厂出厂校正功 耗0.7瓦温度测试-5℃… +60℃, 内置NTC探头温度补偿 -5℃… +50℃耐 压10巴(含传感器电缆)周边环境工作: -5℃… +50℃贮存: -25℃… +50℃ 工作: -5℃… +40℃贮存: -25℃… +40℃接 头2芯屏蔽线,IQ专用接头输入电源IQ Sensor Net供电防闪电电路有EMI/RFI防护EN 61326, Class B, FCC Class A,认 证CE, cETLus构 造薄膜头:POM, PVC, 硅胶 ;电极体:不锈钢,IP68尺 寸400X40 mm SW: 400X59.5 mm重 量约900克 SW约1500g 六、订货信息型号说明订货号FDO® 700 IQ荧光法溶氧传感器,污水检测,包含荧光帽SC-FDO 700201650FDO® 700 IQ SW荧光法溶氧传感器,海水检测,包含荧光帽SC-FDO700和保护罩MSK FDO201652FDO® 701 IQ荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO701201660 FDO® 701 IQ SW荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO 701和保护罩MSK FDO201660SC-FDO® 700通用型荧光帽,适合FDO 700/ 700SW201654SC-FDO® 701快速反应时间的荧光帽,适合FDO 701/ 701SW201655MSK FDO保护罩205253MSK FDO® CS清洗设备,和保护罩MSK FDO同时使用205254 SW: Sea Water 海水应用;SACIQ专用电缆单独订购
  • 德国WTW溶氧传感器FDO 700IQ 货号:201650
    德国WTW溶氧传感器FDO 700IQ 货号:201650一、特性1、采用智能薄膜校正(IQMC)技术,无需校正;2、C2光速校正,测量精度高;3、绿光技术(GLT),荧光帽寿命长;4、等光程参考系统(EPRS),测量稳定无漂移;5、45度设计,不受气泡影响;6、无填充电解液;7、无流速要求。 二、工作原理(1)在传感器顶端的薄膜上覆盖了一层荧光染料,当一束短波长的光照射到荧光染料时,荧光染料从应激态回到基态时会发射长波长的红光,红光就是测试信号。溶解氧的浓度越高,红光持续的时间越短,通过测试红光的持续时间就可以知道溶解氧的浓度。第一代的荧光法溶氧传感器有以下几个缺点:1、薄膜接触水时间越长,信号漂移越大2、荧光染料受蓝光照射后容易老化3、传感器对气泡较敏感(2)WTW凭借60多年的制造经验成功攻克了以上难点,推出第二代的荧光法溶氧传感器。第二代传感器的技术优势主要体现在以下几个方面:1、IQMC技术: 每个隔膜出厂前经过严格标定,校正数据存贮在隔膜上的芯片中。2、EPRS等光程参考系统: 测试光程和参考光程,以及光路系统完全对称,可同步消除光学元件老化的影响。保证在传感器的使用期限内有很高的测试精度。3、GLT绿光技术: 绿光相对蓝光来说能量小一点,可避免荧光染料的褪色效应,从而延长了薄膜的使用寿命,通常可以达到2年的寿命。4、45度测试技术: 传感器顶端没有采用平面的构造,而是有个45度的坡度,这样可避免气泡累积,从而解决了第一代易受气泡干扰的问题。5、C2光速校正标定: 荧光法归根到底就是测试时间的问题,因此WTW的时间测试系统严格按光速这一物理常数来标定,从而保证了精确的时间测试。WTW具有以上技术优势,因此FDO荧光法溶氧传感器在使用过程中无须校正,同时具有高测量精度和稳定性,带来了极大的便利性。 三、传感器结构(1)存贮芯片:在传感器的荧光帽上有一个存贮芯片,可存贮以下数据:荧光帽类型、系列号、出厂校正数据。 (2)IQMC 技术:每个荧光薄膜出厂前经过严格的标定,校正数据永久存贮在一个芯片上,保证了传感器在使用过程中具有最高的准确度。 五、技术参数 型号FDO 700(SW)FDO 701(SW)测试方法绿光荧光法量 程(25℃)O2浓 度:0-20.00 mg/l、O2饱和度:0.0-200.0%分 辩 率O2浓 度:0.01 mg/l、O2饱和度:0.1%测量精度 1mg/l时为+/- 0.05 mg/l、1mg/l时为+/- 0.1mg/l重 复 性+/- 0.05 mg/l反应时间at 25℃t90150 s, t95200 st9060 s, t9580 s最小流速无要求电极检查Sensor Check薄膜监测功能传感器校正记录有,工厂出厂校正功 耗0.7瓦温度测试-5℃… +60℃, 内置NTC探头温度补偿-5℃… +50℃耐 压10巴(含传感器电缆)周边环境工作: -5℃… +50℃贮存: -25℃… +50℃工作: -5℃… +40℃贮存: -25℃… +40℃接 头2芯屏蔽线,IQ专用接头输入电源IQ Sensor Net供电防闪电电路有EMI/RFI防护EN 61326, Class B, FCC Class A,认 证CE, cETLus构 造薄膜头:POM, PVC, 硅胶 ;电极体:不锈钢,IP68尺 寸400X40 mm SW: 400X59.5 mm重 量约900克 SW约1500g 六、订货信息型号说明订货号FDO® 700 IQ荧光法溶氧传感器,污水检测,包含荧光帽SC-FDO 700201650FDO® 700 IQ SW荧光法溶氧传感器,海水检测,包含荧光帽SC-FDO700和保护罩MSK FDO 201652FDO® 701 IQ荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO701201660FDO® 701 IQ SW荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO 701和保护罩MSK FDO201660SC-FDO® 700通用型荧光帽,适合FDO 700/ 700SW201654SC-FDO® 701快速反应时间的荧光帽,适合FDO 701/ 701SW201655MSK FDO保护罩205253 MSK FDO® CS清洗设备,和保护罩MSK FDO同时使用205254SW: Sea Water 海水应用;SACIQ专用电缆单独订购德国WTW溶氧传感器FDO 700IQ 货号:201650
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制