化学传感

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化学传感相关的资讯

  • 化学传感器在环境领域中的应用-第十六届全国化学传感器学术会议分会报告
    2023年9月23-24日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业学组(专业委员会)主办的第十六届全国化学传感器学术会议(SCCS2023)于山东省济南市举办,两天时间里,湖州师范学院教授王桦(冯路平代讲)、华中科技大学副研究员闫凯、江苏大学副教授殷秀莲、南京大学教授毛亮、中国科学院长春应用化学研究所副研究员余登斌、中国科学院烟台海岸带研究所研究员张志阳在分会场带来了关于化学传感器在环境领域中应用的精彩报告湖州师范学院教授 王桦(冯路平代讲)报告题目:《纳米医学与环境智能传感监测技术及其产业化应用》冯路平介绍道,医学与环境标志物传感的基体材料包括:微纳通道结构的介孔导电材料可用于吸储液体中的标志物,可折叠柔性聚合物用于包埋标志物敏感的导电探针并印制功能电极,改性石墨烯Jet ink打印导线用于连接探头以及微型电化学处理器及信号输出装置,最后通过电聚合、分子自组装、功能涂覆、溶胶-凝胶法等技术将功能材料修饰于微电极上制成高通量芯片探头。通过该技术可研发出智能标志物传感探针,用于对人体健康及水中环境污染物实现在线监测华中科技大学副研究员 闫凯报告题目:《新型光电化学传感体系的构建及其分析应用》闫凯基于环境分析和生物分析的技术发展要求,以光电极性能优化、传感装置小型化、多目标物检测的光电化学传感搭建为目标,在基于近红外光电活性增强的半导体材料构建高性能光电化学传感体系、构建非铂阴极单室PFC用于自供能光电化学检测、基于图案化刻蚀导电基底构建比率型多目标物传感平台研究三个方面进行讨论,实现用电催化、光催化和酶催化来降解污染物。江苏大学副教授 殷秀莲报告题目:《基于图像模式识别的三维荧光光谱库技术及其在水体污染物检测中的应用》殷秀莲教授对自己的研究介绍道,利用三维荧光技术进行多维数据获取,取得每种污染物28个浓度样本,共28×4张EEM图谱图像,其中5×4张作为测试样本,定性识别准确率为100%。该方法为荧光光谱数据库建立和EEM数据分析开辟了一条新的途径,所提出的特征获取、特征提取及谱检索技术,对其他的光谱数据库建立有借鉴意义。此外,为AI大模型在荧光光谱分析中的应用提供数据准备基础,在水环境监测等领域提供帮助。南京大学教授 毛亮报告题目:《海水中氚的食物链传递风险》毛亮教授从核设施和核污染等热点问题出发,结合氚在食物链中的传递规律和内在机制,研究了氚在海洋中的生物效应。他介绍道,采用放射性同位素标记示踪技术进行研究,发现杜氏蓝藻会通过光合作用使氚水快速转化为有机氚,并经过食物链暴露使丰年虾体内有机氚含量上升,最后通过食物链逐级传递。毛亮教授的研究对当下核废水污染问题极具意义,他总结道,核污染中的氚危害不能仅看海水中浓度,更要关注其化学效应。中国科学院长春应用化学研究所副研究员 余登斌报告题目:《水体综合毒性比色检测新方法开发》基于水体检测任务的需要和国家环境政策导向,发展各种水体毒性检测新方法对检测多场景水体必不可少。余登斌介绍道,根据电化学检测原理,分别研发出了利用基因工程改造的绿脓杆菌分泌的大量绿脓菌素构建了免外加媒介体的水体毒性比色检测方法;利用电致变色普鲁士蓝阴极和生物阳极构建了水体毒性可视化检测传感器;基于E. coli-BQ快速颜色反应实现了水体毒性比色/电化学双信号检测和智能手机辅助RGB模型检测;基于容解性不大的铁盐稳定释放下Fe3+生物合成普鲁士蓝指示剂成功构建了水体毒性比色/电化学检测及酶标仪辅助的高效检测方法。同时,他还提到,新技术相较于传统方法具有操作简便、检测全面、快速灵敏等特点,并支持在线监测。中国科学院烟台海岸带研究所研究员 张志阳报告题目:《面向海岸带环境分析监测的光学纳米传感方法研究》海岸带环境分析监测是了解海洋生态系统健康的重要手段,但海岸带污染物情况复杂,环境分析难度大,基于此,张志阳团队发展光学纳米分析原理与技术,为海岸带生态安全与健康提供支撑。他以样品检测案例介绍道,针对污染物,利用纳米材料的光学特性,开发高灵敏纳米比色传感器/阵列和表面增强拉曼传感器,可实现对目标物的检测、鉴定及讲解分析。最后,张志阳提出展望,未来将强化交叉学科,进一步探究传感原理在环境检测上的应用。随着环境保护意识的不断提高和环境监测技术的不断发展,电化学传感器在环境监测领域的应用前景越来越广阔。未来,电化学传感器将朝着更灵敏、更稳定、更耐用的方向发展,实现环境数据的实时采集和远程监控,同时将探索更多的应用领域,为保护人类的生存环境做出更大的贡献。
  • 空前盛况,化学传感新高度-第十六届全国化学传感器学术会议圆满闭幕
    仪器信息网讯 2023年9月24日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业学组(专业委员会)主办的第十六届全国化学传感器学术会议(SCCS2023)于山东省济南市圆满闭幕。本次大会以“化学传感赋能新时代”为主题,本次参会人数超1200名,征集论文近500篇,共有12个大会特邀报告、42个主旨报告、101个邀请报告、153个口头报告和17个简单报告,邀请到国内外众多知名专家学者,共同探讨化学传感领域的最新研究成果和发展趋势,吸引了上千人注册参会。会议现场闭幕式开始之前,特别邀请了中国科学院院士、清华大学教授李景虹、中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员刘买利、北京师范大学教授毛兰群、南京大学鞠熀先教授、上海仪电科学仪器股份有限公司(雷磁)许佰功作出精彩报告。中国科学院院士、清华大学教授 李景虹报告题目:《单分子生物电子学与生物分析》李景虹介绍到,对复杂生命过程的单分子表征可以深入生物分析化学的研究尺度,以核酸、蛋白质和大分子互作为基础的技术可以用于单分子表征过程中。此外,他还对近期主要研究作出汇报:单分子间元-元堆叠的偶极增强效愈、G-四链体的电子学研究和蛋白质相互作用的电子学。最后,他提出了所面临的研究挑战,并指出生命过程关键物理化学机制的微观解析、微观反应机制与宏观现象间的关联和生命过程中量子现象的观测是未来发展方向。中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员 刘买利报告题目:《核磁共振波谱分析》刘买利以核磁共振波普的发展与影响、技术与方法、应用与趋势展开报告。他提到,核磁共振是科学交叉的典范,在多领域促进科学发展,其中核磁共振波普(NMR)和磁共振成像(MRI)是最活跃的两个领域,两种技术相结合可大幅提升检测灵敏度。此外,他还介绍了用于提高核磁共振灵敏度的多种超极化技术及在生物分子领域的应用,对细胞结构研究具有重要作用。北京师范大学教授 毛兰群报告题目:《脑化学活体传感》毛兰群教授首先介绍了脑的化学本质、化学信号研究的关键问题、脑化学测量的机遇与挑战。基于此,他通过解析信号、脑的电化学模拟等手段开展研究,发展了活体传感原理与方法的新构想,创建了原电池型氧化还原电位分析法,实现了化学信号向电信号转化的模拟,在该领域上取得创新性成果。南京大学教授 鞠熀先报告题目:《纳结构增强的电化学发光与光电生物传感》鞠熀先教授以解决癌症精准诊治中的个关键科学问题为目标,对生物分子检测及其介导的诊治应用展开研究,分别在用于生物传感的量子点ECL、用于生物传感的无机纳米粒子ECL、 用于生物传感的聚合物点ECL、Pdots的ECL生物成像五个方面展开报告,对提高癌症诊断治疗精确性及成像分辨率具有重要价值。上海仪电科学股份有限公司(雷磁) 许佰功报告题目:“雷磁”电化学传感器及仪器技术发展许佰功介绍道,“雷磁“是上海仪电科学仪器股份有限公司的自主品牌,创建于1940年,是中国pH计和玻璃电极的诞生地,也是国内分析仪器的重要发源地。 “雷磁”研发了丰富的科学仪器产品,涵盖电化学传感器、电化学分析仪器、滴定仪/水分仪、水质分析仪、在线水质监测仪器、化学试剂和系统集成等众多门类。雷磁作为国内自主研制高端专业型电化学传感器的企业,研制出众多功能、材料和结构的专业型电极,为用户带来了更多高性能智能化的产品体验大会特邀专家报告结束后,开始颁奖环节,奖项包括颁发优秀青年报告奖和优秀墙报奖,并由济南大学魏琴教授宣布获奖名单。济南大学魏琴教授宣布获奖名单优秀青年报告奖颁奖仪式优秀墙报奖颁奖仪式颁奖仪式后,由湖南大学吴海龙教授做大会总结发言。湖南大学吴海龙教授做大会总结发言吴海龙教授首先对济南大学和所有参会者表示由衷的感谢。他说道,大会自成立以来,在老一辈科研工作者的领导下,会议举办得蒸蒸日上,第十六届全国化学传感器学术会议是历届以来人数最多,规模最大的一次会议,大会以“化学传感赋能新时代”为主题,给众多专家、学者和年轻的科研工作者创造了一次宝贵的交流学习机会。最后,吴海龙教授邀请所有参会专家和济南大学的工作人员共同合影,并期待下一届会议再相聚。闭幕式合影
  • 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。

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  • 电化学生物传感器

    电化学生物传感器   传感器与通信系统和计算机共同构成现代信息处理系统。传感器相当于人的感官,是计算机与自然界及社会的接口,是为计算机提供信息的工具。   传感器通常由敏感(识别)元件、转换元件、电子线路及相应结构附件组成。生物传感器是指用固定化的生物体成分(酶、抗原、抗体、激素等)或生物体本身(细胞、细胞器、组织等)作为感元件的传感器。电化学生物传感器则是指由生物材料作为敏感元件,电极(固体电极、离子选择性电极、气敏电极等)作为转换元件,以电势或电流为特征检测信号的传感器。图1是电化学生物传感器基本构成示意图。由于使用生物材料作为传感器的敏感元件,所以电化学生物传感器具有高度选择性,是快速、直接获取复杂体系组成信息的理想分析工具。一些研究成果已在生物技术、食品工业、临床检测、医药工业、生物医学、环境分析等领域获得实际应用。   根据作为敏感元件所用生物材料的不同,电化学生物传感器分为酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、电化学DNA传感器等。(1) 酶电极传感器   以葡萄糖氧化酶(GOD)电极为例简述其工作原理。在GOD的催化下,葡萄糖(C6H12O6)被氧氧化生成葡萄糖酸(C6H12O7)和过氧化氢:   根据上述反应,显然可通过氧电极(测氧的消耗)、过氧化氢电极(测H2O2的产生)和pH电极(测酸度变化)来间接测定葡萄糖的含量。因此只要将GOD固定在上述电极表面即可构成测葡萄糖的GOD传感器。这便是所谓的第一代酶电极传感器。这种传感器由于是间接测定法,故干扰因素较多。第二代酶电极传感器是采用氧化还原电子媒介体在酶的氧化还原活性中心与电极之间传递电子。第二代酶电极传感器可不受测定体系的限制,测量浓度线性范围较宽,干扰少。现在不少研究者又在努力发展第三代酶电极传感器,即酶的氧化还原活性中心直接和电极表面交换电子的酶电极传感器。  目前已有的商品酶电极传感器包括:GOD电极传感器、L 乳酸单氧化酶电极传感器、尿酸酶电极传感器等。在研究中的酶电极传感器则非常多。(2) 微生物电极传感器    由于离析酶的价格昂贵且稳定性较差,限制了其在电化学生物传感器中的应用,从而使研究者想到直接利用活的微生物来作为分子识别元件的敏感材料。这种将微生物(常用的主要是细菌和酵母菌)作为敏感材料固定在电极表面构成的电化学生物传感器称为微生物电极传感器。其工作原理大致可分为三种类型:其一,利用微生物体内含有的酶(单一酶或复合酶)系来识别分子,这种类型与酶电极类似 其二,利用微生物对有机物的同化作用,通过检测其呼吸活性(摄氧量)的提高,即通过氧电极测量体系中氧的减少间接测定有机物的浓度 其三,通过测定电极敏感的代谢产物间接测定一些能被厌氧微生物所同化的有机物。   微生物电极传感器在发酵工业、食品检验、医疗卫生等领域都有应用。例如:在食品发酵过程中测定葡萄糖的佛鲁奥森假单胞菌电极 测定甲烷的鞭毛甲基单胞菌电极 测定抗生素头孢菌素的Citrobacterfreudii菌电极等等。微生物电极传感器由于价廉、使用寿命长而具有很好的应用前景,然而它的选择性和长期稳定性等还有待进一步提高。(3) 电化学免疫传感器    抗体对相应抗原具有唯一性识别和结合功能。电化学免疫传感器就是利用这种识别和结合功能将抗体或抗原和电极组合而成的检测装置。   根据电化学免疫传感器的结构可将其分为直接型和间接型两类。直接型的特点是在抗体与其相应抗原识别结合的同时将其免疫反应的信息直接转变成电信号。这类传感器在结构上可进一步分为结合型和分离型两种。前者是将抗体或抗原直接固定在电极表面上,传感器与相应的抗体或抗原发生结合的同时产生电势改变 后者是用抗体或抗原制作抗体膜或抗原膜,当其与相应的配基反应时,膜电势发生变化,测定膜电势的电极与膜是分开的。间接型的特点是将抗原和抗体结合的信息转变成另一种中间信息,然后再把这个中间信息转变成电信号。这类传感器在结构上也可进一步分为两种类型:结合型和分离型。前者是将抗体或抗原固定在电极上 而后者抗体或抗原和电极是完全分开的。间接型电化学免疫传感器通常是采用酶或其他电活性化合物进行标记,将被测抗体或抗原的浓度信息加以化学放大,从而达到极高的灵敏度。   电化学免疫传感器的例子有:诊断早期妊娠的hCG免疫传感器 诊断原发性肝癌的甲胎蛋白(AFP或αFP)免疫传感器 测定人血清蛋白(HSA)免疫传感器 还有IgG免疫传感器、胰岛素免疫传感器等等。(4) 组织电极与细胞器电极传感器   直接采用动植物组织薄片作为敏感元件的电化学传感器称组织电极传感器,其原理是利用动植物组织中的酶,优点是酶活性及其稳定性均比离析酶高,材料易于获取,制备简单,使用寿命长等。但在选择性、灵敏度、响应时间等方面还存在不足。   动物组织电极主要有:肾组织电极、肝组织电极、肠组织电极、肌肉组织电极、胸腺组织电极等。测定对象主要有:谷氨酰胺、葡萄糖胺 6 磷酸盐、D 氨基酸、H2O2、地高辛、胰岛素、腺苷、AMP等。  植物组织电极敏感元件的选材范围很广,包括不同植物的根、茎、叶、花、果等。植物组织电极制备比动物组织电极更简单,成本更低并易于保存。   细胞器电极传感器是利用动植物细胞器作为敏感元件的传感器。细胞器是指存在于细胞内的被膜包围起来的微小“器官”,如线粒体、微粒体、溶酶体、过氧化氢体、叶绿体、氢化酶颗粒、磁粒体等等。其原理是利用细胞器内所含的酶(往往是多酶体系)。(5) 电化学DNA传感器    电化学DNA传感器是近几年迅速发展起来的一种全新思想的生物传感器。其用途是检测基因及一些能与DNA发生特殊相互作用的物质。电化学DNA传感器是利用单链DNA(ssDNA)或基因探针作为敏感元件固定在固体电极表面,加上识别杂交信息的电活性指示剂(称为杂交指示剂)共同构成的检测特定基因的装置。其工作原理是利用固定在电极表面的某一特定序列的ssDNA与溶液中的同源序列的特异识别作用(分子杂交)形成双链DNA(dsDNA)(电极表面性质改变),同时借助一能识别ssDNA和dsDNA的杂交指示剂的电流响应信号的改变来达到检测基因的目的。   已有检测灵敏度高达10-13g/mL的电化学DNA传感器的报道,Hashimoto等[8]采用一个20聚体的核苷酸探针修饰在金电极上检测了PVM623的PatⅠ片断上的致癌基因v myc。电化学DNA传感器离实用化还有相当距离,主要是传感器的稳定性、重现性、灵敏度等都还有待于提高。有关DNA修饰电极的研究除对于基因检测有重要意义外,还可将DNA修饰电极用于其它生物传感器的研究,用于DNA与外源分子间的相互作用研究[9],如抗癌药物筛选、抗癌药物作用机理研究 以及用于检测DNA结合分子。无疑,它将成为生物电化学的一个非常有生命力的前沿领域。   生物电化学所涉及的面非常广,内容很丰富。以上介绍的只是该交叉学科一些领域的概况。可以相信,随着相关学科的发展,生物电化学将进一步蓬勃发展。

  • 【分享】电化学传感器

    最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,当时用于氧气监测。到了20世纪80年代中期,小型电化学传感器开始用于检测PEL范围内的多种不同有毒气体,并显示出了良好的敏感性与选择性。目前,为保护人身安全起见,各种电化学传感器广泛应用于许多静态与移动应用场合。电化学传感器经过这么多年的发展,技术上已经取得了不少进步。那么它现在主要应用在哪些领域呢?

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  • 电化学甲醛传感器产品介绍CB-HCH-V4S第四代升级版的甲醛传感器是一款电化学原理的气体浓度传感器,采用紧密密封结构设计配以独特的电解质封装技术,通过数学算法及科学多点标定,实现甲醛高精度输出,内置温湿度数字传感器,结合智能算法,产品检测更精准,应用更便捷。电化学甲醛传感器产品特性分辨率高达1ppb全量程温湿度补偿独特的电解质封装设计、抗干扰性好多种通讯方式可选:URAT、IIC、PWM寿命可达6年(空气中)电化学甲醛传感器技术参数检测原理电化学检测量程HCHO:0~1ppmHCHO检测精度±25ppb 或±25%取大值(25±2℃,50±10%RH环境条件)分辨率HCHO:1ppb响应时间T9050s(@25±2℃,50±10%RH环境条件)预热时间100s工作条件-10~50℃;15~95%RH以下(非凝结)存储条件-20~60℃;15~95%RH以下(非凝结)工作电压DC(+3. 5V ~ +5.5V)工作电流15mA通讯方式1、UART_TTL(3.3V)2、PWM3、IIC(预留)产品尺寸W23*H32*D8产品寿命6年
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  • MicruX微流控电化学传感器MicruX开发了全集成微流控电化学传感器,微流体与电化学传感器通过使用薄膜技术集成在单个芯片中。三电极系统与微流控芯片结合,工作电极位于微通道的中心以便获得高的性能,提高实验的重复性和灵敏度。微流控技术与电化学传感器的结合提高了流体在电极表明的控制,传感器作为流动注射分析中的流动池,微流控通过电极可以精确控制低的样品和试剂体积(55nl内部通道体积),在化学传感器和生物传感器开发上具有很多的优势。产品有微流控单电极和微流控叉值阵列电极,含金属电极的玻璃表面上有SU-8树脂构成的微流控结构,最上层的SU-8 树脂有微流控的入口和出口。微流控单电极芯片,含金属电极的玻璃表面上有SU-8树脂构成的微流控结构,最上层的SU-8 树脂有微流控的入口和出口。微流控叉值电极芯片微流控平台包括 多功能平台(All-in-one platform), 8通道的多功能平台(Multi8X all-in-one platform), 微流控芯片夹持器 (microfluidic chip holder).其中微流控夹持器方便用户使用标准的微流控电泳芯片和电化学监测器,可使用标准的微流控电泳芯片(38x13mm),用于单模式和双模式的安培检测。带有缓冲液孔,样品孔,废液孔及检测孔。可用于有机物、阳离子、阴离子、DNA、肽等的电泳分离。
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  • 电化学氧气传感器 400-860-5168转1987
    电化学传感器可以用于各种电化学氧分析仪中,如Teledyne,AII,AMI,GE,Panametrice ,Figuro等等
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化学传感相关的耗材

  • MicruX 电化学传感器 丝网印刷电极 生物传感器
    西班牙Micrux 厚膜电极 丝网印刷电极 生物传感器 1、micrux丝网印刷电极厚膜电极也叫丝网印刷电极,可用于临床、环境和农业食品领域电化学分析。丝网印刷电极基于三电极方法,一个碳工作电极,一个银参比电极,一个碳辅助电极,是电分析、流动系统、纳米技术和生物传感器开发的低成本解决方案。西班牙Micrux 提供厚度电极,碳丝网印刷电极,通过在PET基质上打印制造而成,,适合微量的样品液滴,样品体积为20-50μL, 工作电极和辅助电极材料为碳,参比电极为银,具有一次性、低成本,试剂消耗少,无需预先清洁等特点,检测精度高,用于开发低成本一次性的化学传感器和生物传感器,例如葡萄糖传感器等。micrux丝网印刷电极的参数:标准尺寸: 27.5 x 10.1 mm基底: PET (white)基底厚度: 350 μmWE 尺寸: 3 mm ? (7,1 mm2)样品体积: 20 – 50 μL电极材料:工作电极 (WE):Carbon 碳参比电极 (RE):Silver 银辅助电极(AE):Carbon 碳Micrux 丝网印刷电极具有多种应用,包括电化学分析,例如电泳分析,痕量分析等,纳米技术,包括电极修饰,新的纳米材料,新的纳米结构,生物传感器以及流动注射分析,毛细管电泳分析等。西班牙micrux提供的进口丝网印刷电极SPE,50片每盒,可根据客户需求进行定制。Micrux 丝网印刷电极的性能:2. micrux 丝网印刷电极连接器Box connector 是专门用于丝网印刷电极的连接器,可以提供电极与电化学工作站的接口,方便丝网印刷电极的使用。All-in-One SPE platform 多功能SPE 平台提供多用途的接口,连接丝网印刷电极和电化学工作站,适合标准尺寸的丝网印刷电极(27.5X 10.1 mm), 结合不同的add-on可在静态(液滴池)和动态(流动状态)下使用丝网印刷电极,用于多种化学分析应用,All-in-One SPE platform基板的尺寸是60x40x15mm(WxDxH),材料是铝,特点是能够简单快速更换电极,可重复使用,使用寿命长。Batch-cell add-on可在静态下使用丝网印刷电极,液体体积可达1ml, flow-cell-add-on可在液体流动状态是使用丝网印刷电极,采用的标准的?”-28UNF流体接口,死体积小, 所需样品体积小,实现高灵敏度的电化学测量。
  • 恒奥德仪器电化学土壤氧气呼吸和透气性传感器配件
    1.恒奥德仪器电化学土壤氧气呼吸和透气性传感器配件 型号HAD-D4OR HAD-D4OR型土壤氧气传感器适用于监测土壤呼吸和透气性、氧含量的实验室研究、生物学应用中土壤氧含量与渗透作用和土壤中微生物的活动关系。土壤氧气传感器是一个坚固耐用、可靠的氧浓度测量装置。其电子元件是完全封装在环氧树脂内。采用可拆解的外壳,使得氧元件易于维护且被金属护套保护,前端有过滤网阻止了土壤颗粒对传感器的破坏,能够方便的插入土壤中进行测量。测量数据能够真实地、实时地反映土壤中的氧气含量变化。 2、HAD-D4OR功能特点 *安装方便,可以用于长期观测监测土壤呼吸和透气性; *O2含量的实验室研究; *全电子封装; *信号输出稳定; *金属外壳; *可替换关键元件;HAD-D4OR技术参数原理 电化学(透气膜) 量程 0-30%VOL(0-100%VOL量程需指定) 输出信号 电压信号;当氧含量20.9%时,输出200mV(用户必须在安装前详知附带检测报告) 精 度 0.1%(0-30%);0.01%(0-100%) 工作环境 -10~50℃,0~100%RH (无凝结) 储存温度 -20℃—60℃ 温度影响 RH:<80%O2:20.9%时,不受温度影响; RH:100% O2:20.9%时,传感器输出为:20℃:20.7%,40℃:19.5%。 响应时间 T90<15S(0-30%) T905S(0-100%) 取样间隔 实时取样 重复性 ±0.001% O2 (10 ppm) 线性度(ppm) <0.5全量程时线性误差(零点,200ppm) 压力范围 80-120Kpa 尺寸材质 60*40mm,金属外壳配置M20*1.5螺纹 重量 280克(含0.5m线缆) 2. GB11832翻斗式雨量传感器 型号:H27824 H27824 翻斗式雨量传感器产品简介雨量传感器(变送器)适用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门,用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。本仪器严格按照SL61-2003水文自动测报系统规范、GB11831-89水文测报装置遥测雨量计、GB11832-89翻斗式雨量计国家标准要求组织生产、装配、检定。可用于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统、自动野外测报站。 H27824 翻斗式雨量传感器技术参数 承水口径:Ф200 ± 0.6mm测量范围:≤4mm/min(降水强度)分 辨 率:0.2mm(6.28ml)准 确 度: ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min)供电方式:□ DC 5V □ DC 12V □ DC 24V □ 其他 输出形式:□ 开关信号:干簧管通断 □ 电压0~2.5V □ 电压0~5V □ 电压1~5V □ 电流4~20mA □ 其他 3不锈钢低高温压力传感器 型号:HAD-T2300 HAD-T2300高温压力变送器产品为全不锈钢结构,采用高精度压力芯体和精密的补偿技术,抗冲击性能和长期稳定性,安装方便,量程广等特点,同时有不同的螺纹接口和信号输出,并可选带现场显示表头,满足广大客户的需求。 一、技术参数量 程:-0.1-300MPa精 度:0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号:4-20mA、0/1-5/10V、0.5-4.5V、1.0/1.5/2.0mV/V供电电压:mV信号10(+5-12)VDC; 其它输出信号+5VDC、+12VDC、+24VDC过程连接:G1/4、R1/4、G1/8、G1/2、1/2NPT、1/4NPT、 M14X1.5、M20X1.5(可订制)电气连接:航空插头、直接引线、赫斯曼接头负载能力:电流型≤500Ω补偿温度:0-85°C工作温度:-60-120°C安全过载能力:150%极限过载能力:200%温度漂移:0.02%FS/°C长期稳定性:0.2%FS/年 4. 耐高温型温湿度传感器,烟气湿度传感器 型号:HAD-J200W 一、概述HAD-J200W高温型温湿度变送器。它采用耐高温型湿敏电阻做为感湿组件,配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术,同时将感湿探头和变送电路分体处理,方便只把传感器探头投入到测湿环境中,传3、 一致性好、使用寿命长。4、 响应速度快、温度系数小。5、 互换性好,传感器可以互换。6、 长期过饱和下脱湿快。7、 实用方便,性价比高。典型应用医药化工 通讯机房 HVAC暖通空调环境监测 电信基站 图书、档案馆洁净厂房 智能楼宇 超市、生产车间工业自动化二、产品详细参数工作电源:12VDC/AC±10% (0-5V电压信号输出) 24VDC/AC±10% (4-20mA\0-10V信号输出) 定制其它工作电源:注:当交流24V供电时,允许电压范围为20-24VAC变送器工作环境湿 度:5-95%RH 无凝露温 度:-40-80℃变送器材料:ABS塑料颜 色:乳白色 变送器安装:壁挂或吸顶式固定安装温度传感器:进口薄膜铂电阻Pt1005.土壤湿度传感器,土壤水分传感器 型号:HAD-100 传感器技术参数: 土壤水分技术参数 水分单位:%(m3/m3) 含水率测试范围:0-100% 响应时间:≤2秒 相对百分误差:≤3% 土壤水分探头工作温度:-40℃—80℃标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000米) 水分存储数据:2000组 净重:1kg 土壤水分温度测量仪土壤温度技术参数: 温度点位:℃ 测试范围:-20-100℃ 精度:±0.5℃ 标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,长可至1000米) 6.转速传感器标准GB/T14084.10 型号:H27098 防护等殶级 IP67 动作区域 0--8mm 符合标准GB/T14084.10 工作温度-25--+75℃ 动作指示 LED 工作电圧 DC12-48V AC220--240V 转速范围:0--6000转/分7.土壤盐分传感器 /土壤盐分仪直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定 电极的灵敏度高 型号:HAD-YFII 土壤盐分传感器 (电压||型) 原理:   土壤盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定 电极的灵敏度高,适用测量范围特别适用于高电导,因此非常适于土壤盐分的测定   土壤盐分传感器 (电压||型) 性能参数:   供电电压:5-24V供电、信号输出:0-2V 0-2.5V 0-5V   盐分测量范围:0.01-0.3mol/L,最小读数为0.01mol/L,   电导测量范围:0-20mS(相对应于0-2000mV)   分辨率:0.01mS 电压与电导相关性(线性度):≥98% 8. 0-2500μmol m2 s-1光合有效辐射传感器 型号:HAD-WHY 光合有效辐射传感器 产品概述:  光合有效辐射传感器用于测量陆地环境中400-700nm波长范围内太阳光的光合有效辐射,。并通过一个400-700nm的光学滤光器,来测量波长在400-700nm范围内的光合有效辐射。  光合有效辐射传感器 技术参数:  .测量单位:μmol m2 s s-1  .量程:0-2500μmol m2 s-1  .反应时间:10μs  .电源电压:DC5v分辨率:1μmol m m2 s-1  .响应光谱:400-700nm  .输出电压:DC2.5v或5v 9.风速风向一体化传感器/一体化风向风速传感器碳纤维材料,强度高 HAD-41Z-24V-W2 风速传感器(变送器)采用传统三风杯风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好;参数风速传感器:测量范围:□ 0~45m/s □ 0~70m/s准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)分 辨 率:0.1m/s启动风速:≤0.5m/s供电方式:□ DC 5V □ DC 12V □ DC 24V □ 其他 输出形式:□ 脉冲:脉冲信号□ 电流:4~20mA □ 电压:0~5V □ 电压:0~2.5V □ RS232 □ RS485 □ TTL电平:(□频率 □脉宽) □ 其他 负载能力:电流型输出阻抗≤600Ω 电压型输出阻抗≥1KΩ工作环境:温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH防护等级:IP45线缆等级:额定电压:300V 温度等级:80℃产品重量:130 g产品功耗:50 mW 风向传感器:测量范围:0~360°准 确 度:±3°启动风速:≤0.5m/s供电方式:□ DC 5V10. 4-20mA红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触红外测温仪最大的优点,使用户可以非常方便地测量难以接近或移动的目标。HAD-PT20红外测温仪为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在金属壳体内;HAD-PT20易于安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接;同时,HAD-PT20还有各型选件(例如吹扫保护套、90°可调安装支架、三维可调安装支架、数字显示表等)以满足各种工况场合要求。● 基本性能保护 IP65(NEMA-4)环境温度 0~60℃存储温度 -20~80℃相对湿度 10~95%(不结露)材料 不锈钢尺寸 98mm×18mm(长度×直径)电缆长度 1m(标准),3m, 15m及特殊规格(定制)● 电气参数工作电源 24VDC电流 50mA输出信号 4-20mA 以上参数资料与图片相对应
  • 八通道电化学传感器
    同时测量八个样品,适用于Palmsens电化学分析仪与CH8八通道接口联系后适用 电极采用丝网印刷技术,非常适合平行做样 八个样品池,独立的工作、参比、辅助电极
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