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测量氢气仪

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测量氢气仪相关的论坛

  • 【求助】气相 检测氢气中的氧气问题?

    测量氢气中的10ppm氧气级别首先请问,测量氢气中的氧气,载气用氦气还是氢气好, 是只有一个氢气自己出不出峰的区别吗 另外,我们的要求是这样的,我给一个系统充入高纯氢气(5个9),大家可以算下,这么纯的氢气杂质含量本身就小于等于10个ppm。 然后从系统取样,测量氢气里面的氧气,要求氧气小于10个ppm(出于安全原因)。 可能环境向系统渗透了点氧气。 这么苛刻的要求, 我们用GC7820+TCD搞不搞的出来?????? 大家一定要帮我阿,别看贴不回阿

  • 【求购】求购一台适合工业氢气和纯氢检验的微量氧分析仪

    本公司现因生产需要需要购置一台适合工业氢气和纯氢检验的微量氧分析仪。要求:1、适合2006年氢气标准中规定的微量氧分析仪。2、同时适合纯氢中微量氧分析。3、测量范围应包括:0-20PPm, 0-200PPM, 0-2000ppm多档次的测量范围。4、仪器可以是便携式。联系电话:020-85540680 生产技术部 黄经理邮箱:HGM1964@YAHOO.COM.CN公司名称:广州昊天化学(集团)有限公司

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  • FID检测器,氢气作载气,有人采用吗?

    有网友来电,FID检测器,氢气作载,转化柱,测量CO/CO2,CH4,多阀多柱;寻类似用户。我们早期用过TCD氢载,FID尝试过,后来改用N2和AR,目前大家还有用氢载的吗?用来测量什么?

  • 【求助】气体中氢气摩尔量测量

    我们是做光催化分解水制氢的,文献中氢气多是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进行检测,可是色谱测得的结果不是浓度么?而且取样拿个注射器取样会不会泄漏?没有经验的小弟请教各位了。

  • 市面上购买的标准气体氢气浓度转换问题

    请教各位,市面上买的百分之2的氢气标气,换算为ppm或者cc/kg,浓度是多少?手头上有一套氢气测量仪器,测量范围是0到2ppm,或者0到25 cc/kg,不知道市面上百分之2 5 12的标气是否在范围以内,谢谢

  • 氢气发生器的常见故障1

    1.发生器不能启动。故障原因:(1)电路没有接通;(2)氢气开关电源损坏;(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏。检查方法:(1)检查电路;(2)用万用表测量电解池的电压是否在2.3V左右。排除方法:(1)修理电源;(2)更换损坏的氢气开关电源;(3)更换电解池。

  • 如何检测混合气体中氢气含量

    氢量分析仪原理是什么? 如何检测混合气体中氢气含量?据贤集网小编了解,其原理利用混合气体中待测气体含量发生变化引起混合气体总的导热系效变化这一物理特性来测量气体成分的。氢量分析仪是一种热导式气份成分分析仪,常用于连续自动分析与指示和记录合成氨生产过程中新鲜气扣循环气中氢的百分含量。若是与自动控制装置相配合可以对合成氨工艺过程的氢氮况比进行自动控制。如何检测混合气体中氢气含量?由于氢气的导热系数很小导致直接测量很困难,所以在实际测量中常常把导热系效的变化转换成热敏电阻阻位的变化用来测出电阻位的变化,这样就可以得知混合气体中氢气的含量。 热导式氢分析仪主要由预处理装置与稳压器及发送器和显示仪表等环节组成。最为重要的是发送器,而发送器则是由测量桥路、电源变压器及调整电路等构成,其中测量桥路实现从氢气浓度到交流电压的转换。下面进行图解说明:http://www.xianjichina.com/data/editer/20160429/image/b237f2749af736c97ee3974c00c02ce3.jpg由上图可见,发送器的测量桥路是典型的的交流电源供电的一种双桥路结构,参比桥的四个桥臂足结构相同的热导池,在R2和R7,内封装着上限浓度的气体。在R6和R8内封装着下限浓度的气体。参比电桥输出固定电压U1。工作电桥热导池R2和R4中充以下限浓度的气体,而R1和R3中流过被侧气体。工作电桥的输出电压为U2。当被测气体从工艺管道中取样经预处理送入发送器工作电桥,在热导池中与铂电阻丝进行热交换,如果氢浓度就越高,会导致铂电阻的热量散失及阻值下降。这就将氮气浓度的大小转换成了热导池中铂电阻阻旅的变化。与参比桥的铂电用一起形成工作电桥。其输出电压为U1。当被测气体中氮气的浓度出现波动时,相应的R1和R3也会减小或增大,从而使U2跟随变化。U2与参比电压U1比较后,通过显示仪表进行指示与记录或调节,这时便可测得氢气的含量。氢量分析仪的优点是灵敏度高和反应快及可以连续测量,稳定可靠并且操作维护简便。

  • 氢气发生器在使用中为什么会不产生氢气

    氢气发生器在使用中为什么会不产生氢气

    [b][color=#717271][color=#717271][url=http://www.meneng.com]氢气发生器[/url]在使用中为什么会不产生氢气[/color][/color][/b][color=#717271]  一、[/color][b][color=#717271][url=http://www.meneng.com]氢气发生器[/url][/color][/b][color=#717271]产氢达不到预定的流量,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大[/color][color=#717271]  故障原因:(1)气路系统漏气 [/color][color=#717271] (2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧 [/color][color=#717271] (3)氢气电解池反漏。[/color][color=#717271]  检查方法:用检漏液检测各气路连接处。[/color][color=#717271]  排除方法:(1)更换漏气元件 [/color][color=#717271] (2)拧紧漏气点 [/color][color=#717271] (3)联系厂家更换电解池。[/color][color=#717271]  二、[/color][b][color=#717271][url=http://www.meneng.com]氢气发生器[/url][/color][/b][color=#717271]产氢超过预定的压力0.1MPa[/color][color=#717271]  故障原因:(1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落 [/color][color=#717271] (2)光电耦合损坏。[/color][color=#717271]  检查方法:(1)目测 [/color][color=#717271] (2)用万用表测量电路。[/color][color=#717271]  排除方法:(1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可 [/color][color=#717271] (2)更换损坏的光电耦合元件。[/color][color=#717271]  三、[url=http://www.meneng.com]氢气发生器[/url]开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到[/color][color=#717271]  故障原因:(1)电解液失效 [/color][color=#717271] (2)开关没有旋紧,有漏气现象。[/color][color=#717271]  检查方法:(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上 [/color][color=#717271] (2)试漏。[/color][color=#717271][img=,221,283]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706301748_01_3172077_3.jpg[/img][/color]

  • 请问您认为氢气替代氦气的可能性怎样?

    请问您认为氢气替代氦气的可能性怎样?将来会不会更多的使用氢气呢?请参考下面的文章。以低成本氢气替代氦气来分析水中的挥发性物质通过吹扫捕集分析挥发性有机物 (VOC) 时一般使用氦气作为载气。 然而,由于全球氦气短缺以及成本的增加,许多实验室管理人员如今都在考虑减少氦气用量的途径,包括使用诸如氢气等替代性载气。对于不想切换为其他载气的实验室管理人员,安捷伦推出了适用于气相色谱系统的新模块,有助于减少氦气消耗量。关于该新型可编程氦气节省模块的概况在最新演示文稿解决全球氦气短缺问题中进行了描述。对于希望换用氢气作为载气进行气相色谱和气质联用分析的人员而言,安捷伦开发了协助执行载气切换的方法和工具。利用吹扫捕集气质联用仪以氢气作为载气检测水中的挥发性物质第一个例子中展示了使用氢气作为载气执行 EPA 方法 524.2 分析 — 利用毛细管柱气相色谱/质谱联用仪测量饮用水中的可吹扫有机化合物。该方法是应用最广泛的 EPA 饮用水分析方法之一。此处所述的技术通过改进,可以适用于其他 EPA 挥发性物质分析方法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402242107_491030_1615838_3.gif该方法是在将 Agilent 5977A GC/MSD 系统与 Agilent 7890B 气相色谱联用的基础上开发而来。 气相色谱配备 Atomx 自动 VOC 吹扫捕集样品前处理系统。 采用 Agilent J&W DB-624 超高惰性气相色谱柱 (15 m × 100 µm) 作为色谱柱。

  • 氢气发生器的常见故障4

    4.发生器能启动,但氢气的数显显示为0或黑屏。故障原因:数字显示表损坏。检查方法:用万用表测量电路。排除方法:更换数字显示表。

  • 大流量氢气发生器可以用自来水电解制氢吗?

    [b][导读][/b]大流量氢气发生器内部长寿命的泵使蒸馏水从内部水箱流到PEM电解池中。潮湿的氢气会通过膜,初次是通过气液分离器来干燥,然后通过PSA(变压吸附)。然后氢气发生器将测量氢气的压力水平并控制在恒定的设定压力(11bar)大流量氢气发生器内部长寿命的泵使蒸馏水从内部水箱流到PEM电解池中。潮湿的氢气会通过膜,初次是通过气液分离器来干燥,然后通过PSA(变压吸附)。然后氢气发生器将测量氢气的压力水平并控制在恒定的设定压力(11bar)。干燥的氢气然后通过一个基于PSA原理的免维护的高性能的净化模块。然后氢气发生器的压力是通过一个比例阀来控制。  在实验室中,高纯度的氢气被应用于GC([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url])、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]),ELSD(蒸发光散射检测器)等仪器上。为确保这些仪器的使用寿命和检测精度,需要实验室提供高纯度的氢气。水由氢元素和氧元素组成,其分子式为H2O。因此,实验室通常采用电解水来生产氢气。  氢气发生器要求使用去离子水作为进水。自来水中的各种杂质离子的含量较高,这些杂质在电解时会产生副产物,影响生产氢气的纯度并减少电极使用寿命。而且自来水通常会采用次氯酸等强氧化剂进行消毒,这些强氧化剂对电极和电解池(特别是质子交换膜)有很大的腐蚀性,会影响氢气生产效率和仪器使用寿命。  常见的电解方法主要是碱性电解水法和质子交换膜法。碱性电解水法在耐腐蚀的电解池中盛有约15%的NaOH或KOH溶液,碱液可以增加水的电导率,提高电解效率,又避免了酸性溶液或盐溶液对电极的腐蚀和副产物的形成。

  • 氢气发生器产生的氢气用露点仪测水分是多少???

    我们实验室有几台瑞士施密德的氢气发生器,最近用露点仪测出口氢气发现水分含量超级大,大的上千个ppm,小的也有100ppm多,厂家和售后已经在祖国大地烟消云散了,无奈智能找各位同行帮帮忙,在闲暇之余帮我看看你们的氢气发生器出口水分有多大,查标准也没有查到这方面的标准,拜托各位大神了!!!

  • 如何分析氯气中的少量氧气、氢气、

    我想测用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测氯气和氢气中的杂质气体,规格如下,请问应该怎么样测定?如何配置?谢谢!!(1)氯气(界区处) Cl2 : 98.5-99.0vol% O2 : 0.5-1.2vol% H2 : ≦0.2 vol%(2)氢气 H2 : 99.9 vol%选用TCD监测器测量其中的氯气会对其产生强烈腐蚀吗?请问应该怎么样进行前处理呢?我用不锈钢柱和活化后的5A分子筛填充柱,用氦气做载气可以吗?/:$

  • 氢气的使用注意事项?

    朋友用氢气和氮气作为引发气体,引发低温等离子体,进行样品表面的处理。大家知道,氢气是比较危险的气体,容易爆炸。鉴于此,希望诸位大侠,提供一些氢气使用过程中的注意事项,提供一些宝贵的经验,以防后患。谢谢先。

  • 【第一届原创大赛】不同氢气和空气流量对氧气中甲烷的影响

    【第一届原创大赛】不同氢气和空气流量对氧气中甲烷的影响

    新的医用氧规定了氧气中甲烷的检测,本人以GC-14C[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]FID检测器来研究不同的氢气和空气流量下对氧气中甲烷测量的影响,来确立一个较为合适的分析条件。不同的氢气流量下同一瓶氧气中甲烷的相应值随流量的变化而不同(80~100),同时氧气的进样信号也不同[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812151531_124195_1614420_3.jpg[/img]流量从100~77的变化[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812151533_124198_1614420_3.jpg[/img]从分析谱图看100流量时相应值最大,但是氧气的进样影响也最大。80流量的相应值最小氧气的进样影响也最小,小于80流量就有可能熄火。85~90流量较合适

  • 【讨论】氢气钢瓶和氢气发生器哪个好

    我的7890炼厂气分析仪(四阀六柱)刚安装好,工程师反复强调不能用氢气发生器,因为分析永久气体必须要用氢气做载气,所以建议我换钢瓶气,不知道二者有多大差别,氢气发生器就那么不好吗,对分析结果影响很大吗?有专家知道这事吗?我的发生器是北京中兴汇利的高纯氢气发生器

  • 4种常见的载气(氢气、氮气、氩气和氦气)各有何特点?

    什么是载气?在气相色谱法中,流动相为气体,称其为载气;载气过程:进入色谱柱进行分离;载气的作用:以一定流速载带气体样品或经气化后的样品气体一起进入色谱柱进行分离,再将被分离后的各组分载入检测器进行检测,最后,流出色谱系统放空或收集,载气只是起载带而基本不参于分离作用。※常用的载气有氢、氦、氮、氩、二氧化碳等,对载气的选择和净化处理视检测器而定。(l)氢气(H2):具有相对分子质量小、热导系数大、黏度小等特点,是热导检测器常用的载气、氢火焰离子化检测器中必用的燃气,但氢气易燃、易爆,使用时要特别注意安全。(2)氮气(N2):相对分子质量较大、扩散系数小、柱效相对较高、安全、价格便宜,因此,这4种气体中最为常用的载气,在氢火焰离子化检测器中常用,但由于其热导系数低、灵敏度差、定量线性范围较窄,因此在热导检测器中少用。(3)氦气(He):相对分子量小、热导系数大、黏度小、使用时线速度大,与氢气相比,更安全,但成本高,常用于气一质联用分析。(4)氩气(Ar):相对分子量大、热导系数小,但由于成本高,因而应用较少。气相色谱选择载气,是根据色谱柱系统及色谱仪的检测器等条件来确定的。如何选择载气?氢气由于热导率最高,当用热导检测器时,氢气和氦气是最好的载气。当使用FID检测器时,选择氮气作载气或氦气作载气,用氢气作为检测用的燃烧气,但如果用氢气作载气,会造成信号基线偏高并且燃烧量过大,检测器易积水。另外,由于氢气分子量小,扩散速度快,当色谱柱较长且温度高时,组分峰容易扩展变宽,造成分离度下降,所以选择分子量大的氮气和氩气就会好得多。载气系统:载气系统包括气源、气体净化、气体流速控制和流量。其作用是提供稳定而可调节的气体流以保证气相色谱仪的正常运转。(1) 载气选择: 载气是气相色谱仪分析中的流动相。载气的性质、净化程度及流速对气象色谱柱的分离效能、检测器的灵敏度、操作条件的稳定性均有很大的影响。可作为载气的气体很多,原则上没有腐蚀性且不与被分析组分发生化学反应的气体均可作为载气,最常用的是氦气、氢气、氩气、氮气。(2) 载气净化: 载气净化的目的是保证基线的稳定性及提高仪器的灵敏度。净化程度主要取决于使用的检测器及分析要求(常量或者微量分析),对一般检测器,进化是使用一根装有硅胶、份子筛、活性炭的净化管,载气经过时可以除去微量的水分及油等。(3) 流速的控制与测定:在气相色谱中对流速的控制要求很高,主要是保证操作条件的稳定性。由稳压阀、针阀、稳流阀相互配合以完成流速的精确控制。柱前流速由转子流量计指示、柱后流速用皂膜流量计测量。分离系统: 分离系统由色谱柱和柱箱组成。 色谱柱可视为气相色谱仪的心脏,色谱柱的选择是完成分析的关键。色谱柱可分为填充柱和毛细管柱。填充柱一般采用不锈钢、玻璃钢或聚四氟乙烯材料制成,内径为2~6mm,长度为1~10m,形状有U形,螺旋形等,内装固定相。毛细管柱的通常内径为0.1~0.5mm、长度为25~300m的石英玻璃柱,呈螺旋形,其固定相是涂在或者键合在毛细管壁上。对色谱柱箱的要求是:使用温度范围宽,控温精度高,热容小,升温、降温速度快,保温好。总结气相色谱仪每个部分都各自发挥着极为重要的作用,其选择要求也不尽相同。上述两种仪器都是基于气相色谱技术发展而来,一般采用氮气作为载气和尾吹气,氢气作为燃气,空气为助燃气。两种仪器需要检测的都是碳氢化合物,因此采用FID(火焰离子化检测器Flame IonizationDetector)检测器进行检测是最佳的选择。FID是气相色谱中常用的一种检测器,其工作原理是含碳有机物在氢火焰中燃烧时,产生化学电离,发生下列的反应:CH+O→CHO++eCHO++H2O→H3O++CO反应产生的正离子在一个电场作用下被收集到负电极,产生微弱的电流,再经过放大后得到色谱信号。从FID的检测原理中可以看出,使用FID检测器必须以氢气产生氢火焰,同时需要空气中的氧气(O2)使碳氢化合物氧化产生正离子(CHO+)。因此氢气与空气两种气源是必不可少的。 对载气而言,若采用纯度不足的氮气作为载气,由于含氧量较高,不但对毛细色谱柱内壁固定液涂层有氧化作用,减少了色谱柱的使用寿命,而且还会使部分烃类物质在进入FID检测之前被氧化。四种载气的英文缩写:氢气:Hydrogen,H2 氮气:Nitrogen,N2 氩气:Argon,Ar氦气:Helium,He来源:实验与分析

  • 氢气纯度检测|氢气成分检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看详情:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39647.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]氢气常温常压下,是一种极易燃烧的气体,无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体。氢气是相对分子质量最小的物质,还原性较强,常作为还原剂参与化学反应。氢气检测范围燃料氢气、纯氢气、工业氢气、医用氢气等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]氢气检测项目纯度检测、浓度检测、含量检测、质量检测、危险性检测、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析、储存检测、露点检测、消耗量检测、杂质检测、元素检测、燃烧性检测、未知物检测、水分检测等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]氢气[/td][td]质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气[/td][td]GB/T 37244-2018[/td][/tr][tr][td]氢气[/td][td]氢气、氢能与氢能系统术语[/td][td]GB/T 24499-2009[/td][/tr][tr][td]氢气[/td][td]食品安全国家标准 食品添加剂 氢气[/td][td]GB 31633-2014[/td][/tr][/table]

  • 气相色谱用氢气瓶用氢气减压阀问题?

    氢气瓶大概有半个月没开了今天一打开氢气减压阀,高压表和低压表压力呼呼的往上跑,然后是安全阀放气,这种情况是不是氢气减压阀坏了?还是其他的问题?

  • 氢气安全知识问题

    1. 对[url=http://www.kodi.cn/product/zh-cn/gao-chun-qi/h2.aspx#UiBookmark]氢气[/url]的储存有哪些建议吗?1、考虑选址,远离明火;与周边的建筑物、设施保持一定的安全距离;2、良好的通风;3、在合适的位置安装氢气探头;4、消防设施:例如干粉灭火器等2. 为什么镍合金不能用于氢气环境?高镍合金材料容易发生氢脆现象。3. 任何情况下都是“优选焊接”作为氢气的连接方式吗?是的。焊接是最可靠的连接方法,缺点是不可拆卸。4. 长管拖车进行充装时,车头必须开走吗?不一定。但是要做好防拖曳的措施。5. SS304不能使用于氢气的原因是什么?SS304 材料可以在限制条件下使用于[url=http://www.kodi.cn/product/zh-cn/gao-chun-qi/h2.aspx#UiBookmark]氢气[/url]环境,例如镍当量含量大于10.5%。但是国内的SS304材料镍当量一般小于10.5%,因此不建议使用。6. 氢气置换需要多少次?最终判断置换的结果是气体的残留浓度:氢气设备维修前用氮气置换,要求残留氢气浓度小于0.4%;维修后的设备在通入氢气前用氮气置换,氧含量小于1%。7. 氢气着火时,关闭阀门会不会回火?因为氢气分子量,流速很快,类似氢气泄漏发生的着火一般不会发生回火现象。只有预混方式的燃烧(氢气和空气预先混合后的燃烧)可能发生回火现象。8. 氢气的高压软管两头可以有阻火器吗?一般在高压软管两头不用安装阻火器。9. 加氢站卸气高压软管有必要装拉断阀吗?是的,加氢站卸气高压软管上要求安装拉断阀,防止软管意外拉脱时导致大量氢气泄漏。目前,TT充装金属软管上也被要求安装拉断阀。

  • 检测气瓶柜内氢气是否发生泄漏的氢气传感器

    [img=QQ图片20220922092200,476,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/09/QQ图片20220922092200-476x300.png[/img]气瓶柜不止是放实验室气瓶的柜子,它还是实验室家具中一种必不可少的安全保障的家具,气瓶柜有单瓶普通型的还有双瓶自动报警、排气型的。相对来说双瓶自动报警、排气型的比较好,因为它自带的报警、排风系统,能将可能泄露的有害气体易燃气体及时排除,进而保障实验环境和人生的安全。[b]一般实验室内比较普遍的是在气瓶柜内存放氢气和乙炔气体。[/b]气瓶柜因为其存放的气体具有的特性,就决定了要配套使用相关的气体报警器。气瓶柜用氢气报警器就是用于检测气瓶柜内氢气是否发生泄漏以及发生危险预警的检测设备,气瓶柜用氢气报警器是由气体控制器和氢气探测器组成的一套检测系统,通过与探测器的配合使用,控制器中的cpu对探测器上传的数据进行相应的处理,完成数据的显示,信号输出以及数据的记录等功能。气瓶柜用氢气报警器和便携式氢气检测仪是不同于普通的可燃气体报警器,在实验中我们测得用可燃气体报警器去检测氢气气体,仪器几乎检测不到数值,而用专用的气瓶柜用氢气报警器去检测则能在第一时间检测到氢气气体的泄漏。气瓶柜用氢气报警器因厂家的不同价格也不一样,这也是由气体传感器的成本来决定的,如果使用的是国产的传感器,价格相对就会便宜一点,相反如果采用进口的传感器价格则相对贵一些。但是在使用寿命和稳定性上,进口传感器都具有明显的优势,所以我们推荐在选购的时候尽量采用进口传感器。推荐选用日本figaro 氢气传感器 - TGS2615-E00和英国alphasense 电化学氢气传感器(H2传感器) - H2-BF:[b]日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00描述:[/b]敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成,外壳采用标准TO-5金属封装。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2615-E00 为了消除酒精等干扰气体的影响而设置了过滤层,显示出对氢气很高选择性的灵敏度特性。[b]日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00特点:[/b]带有增强选择性的过滤层低功耗使用寿命长、成本低应用电路简单[b]日本figaro 氢气传感器 TGS2615-E00规格:[/b][img=QQ图片20220922093409,509,413]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/09/QQ图片20220922093409.png[/img][img=英国alphasense 电化学氢气传感器(H2传感器),300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddbf0e50338.jpg[/img][b]一、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF产品描述:[/b]电化学氢气传感器H2-BF主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合。[b]二、英国alphasense 电化学氢气传感器H2-BF主要参数[/b]过载:20000ppm响应时间: 100s分辨率:2ppm零点:±10ppm尺寸:Φ32.3×16.5氢气检测范围:0-10000ppm灵敏度:12 ~ 25nA/ppm气瓶柜用氢气报警器是用于检测空气中氢气气体泄漏的仪器,能有效检测氢气气体的含量,防止氢气气体超标发生的危险事故。固定式氢气气体报警器的控制器一般安装在办公室、值班室、中控室以及仪表室等经常有人的地方,安装高度为距离地面150cm为宜。气体探测器是防爆型结构,具有防爆认证,是安装在检测现成的仪器,单个气体探测器的检测半径为7.5米。气体探测器的核心零部件是气体传感器.气瓶柜用氢气报警器的工作原理是:安装在现场的探测器由控制器供电工作。当发生气体泄漏时,传感器将泄漏量转换成相应的电压信号输出,电压信号经探测器的处理之后上传至控制器,控制器接收之后将数据解析并显示于屏幕上。当浓度达到设定的动作值时,控制器发出报警并驱动外接设备。

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