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专注于成为传感器 领域的领跑者
技术文章 Case
推荐产品 / Products
发布时间: 2016 - 03 - 11
GS+7H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7H,H2S-B1.电化学硫化氢传感器特点:测量范围0-200ppm,抗过载到1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
发布时间: 2016 - 03 - 10
Smartec温度传感器是数字输出硅传感器,一线制输出可以直接和控制器连接而无需AD转换。温度范围为–45 °C to 130 °C.传感器可提供TO18,TO92,TO220,SOIC,HEC多种封装。特点:不需要AD转换;绝对精度0.25 °C(-10°C到100°C)0.8°C(-45°C到130°C); 极小的工作电流,仅60uA;工作电压2.7V到5.5V;典型应用:加热系统;空调;气候控制;洗碗机;过热保护;
发布时间: 2017 - 09 - 08
产品介绍:GS+7H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,理想的固定气体探测器。主要特点:稳定性好,响应快,恢复快,环境性能好,对甲醇的交叉敏感性低。 性能特点:输出信号:1700±400 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±0.5 ppm H2S当量T90响应时间:<40秒测量范围:0-50 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 1% H2S当量推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 环境详情:温度范围:-40℃到50℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90%  有效期详情:长期输出漂移:<20%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年以上
发布时间: 2016 - 03 - 26
英国进口DDS电化学氧气浓度传感器S+7OX是目前市场上常见的7系列封装的电化学氧气传感器中性价比较高的一款氧电池,这款电化学氧气传感器可以广泛应用于煤矿安全,冶金,化工能行业的固定表中。电化学氧气传感器S+7OX的技术特点:非常坚固而稳定的设计,性能优越。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:15秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
发布时间: 2016 - 03 - 11
GS+7CO电化学一氧化碳传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7EF,CO-BF等。 电化学一氧化碳传感器 Electrochemical CO sensor特点:测量范围0-1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;三年以上寿命.
发布时间: 2017 - 06 - 26
GS+4COSLI-M 为轻工业CO传感器,适用于通风控制,住宅和火灾探测。 特点:高稳定性、快速响应和恢复、强大的环境性能、低成本。 性能参数:输出信号 : 60 ± 20 nA / ppm典型的基线范围(纯空气): ±5 ppm CO 当量过滤容量: 20000 ppm/ 每小时T90响应时间: 秒测量范围: 0-1000 ppm最大负载:2000ppm线性度 :线性上升到1000ppm重复性:当量推荐负载电阻:10欧姆分辨率:温度范围:-30oC— +50oC压力范围:800-1200 mbar湿度范围:15%-90%(连续), 0-99%(间歇)长期输出漂移:每年推荐储存温度:0-20oC预期寿命:72个月
发布时间: 2016 - 03 - 22
英国进口DDS电化学氨气传感器GS+4NH3-100是一款不带偏置电压的氨气传感器,使用更加方便,性价比高,广泛应用于化工安全及畜牧业领域。 特点:测量范围:0-100ppm抗过载能力:200ppm 高稳定性高环境适应能力
Case 技术文章
说明: 电化学式有铅氧气传感器以选择性好、灵敏度高、输出线性等特点在氧气传感器领域占有一定的优势,并已在工业安全、医疗卫生、环境保护等方面有较广泛的应用。电化学式氧气传感器的工作原理是当被测气体氧分子通过透气膜即可在传感器内发生氧化—还原反应,当氧分子到达正极表面时,发生还原反应,同时负极发生氧化反应。在实际中,传感器预期寿命主要取决于传感器使用中所暴露的气体浓度以及其它环境条件,如温度、压力和湿度,另外,环境的污染程度(比如灰尘颗粒,挥发性溶剂会降低催化剂活性),以及使用不当(剧烈震动如跌落,碰撞等),也会造成传感器意外损坏。电化学式有铅氧气传感器的寿命影响因素主要有以下几方面:1.气体浓度与有毒气体传感器不同,有铅氧气传感器长期持续暴露在目标气体中。在通常的氧气监测应用中,传感器工作环境的氧气浓度一般为20.9%,这就会在铅阳极上引起化学反应,从而造成阳极的逐渐消耗。所以,传感器通过与氧气反应持续产生电流的能力取决于电解质中铅的含量,而氧浓度的不同也决定的传感器的寿命。2.环境温度电化学传感器温度范围一般是-30℃到50℃。电化学传感器内部有酸性或碱性电解液,在高温的环境中水分会蒸发或迅速增加,从而造成电解液损失或漏液。*终的现象就是响应时间T90变长,回零时间变长,灵敏度变低,甚至无响应。*严重的情况是高温低湿(HTLH)和高温高湿(HTHH)的情况。3. 环境湿度当湿度小于15%RH的时候,如果长期使用,传感器内电解液逐渐失水,催化剂慢慢变干,气体催化的效率和离子转移的效率会变低。所表现出来的现象就是:灵敏度变低,响应时间变长,回零时间变长,整个测量过程变得不可控,这时,传感器就失效了,需要更换。当湿度大于90%RH的时候,如果长期使用,传感器内部电解液会逐渐吸水,催化剂慢慢被电解液漫过,催化剂很难接触到气体,气体催化的效率会变低。所表现出来的现象就是:灵敏度变低...
说明: 近年来,我国的电动汽车行业蓬勃发展,各电动汽车品牌如雨后春笋般涌现,大有将传统燃油汽车取而代之的气势,虽然电动汽车的市占率还远远比不上燃油车。相比较于传统燃油车,新能源电动车有以下几大优势:1、环境污染小。尽管电动汽车用的电很大程度来源于火力发电,但是相比较燃油车而言确实是污染更小。2、噪音小。大家都知道燃油车轰油门时候的噪声有多大吧,而电动汽车运行过程中基本是宁静的声音特别小。3、高效率。特别是在城区道路,城区道路相对拥挤,红路灯多,车速相对要低很多。在低速环境下,电动汽车的能源利用率要比燃油车高得多,怠速情况下燃油车基本都在做无用功。平常开车的朋友们会发现在市区开车的油耗相比于郊外或者高速上要高得多。虽然新能源汽车电池安全的相关法律法规已经逐渐完善,动力电池技术也在逐渐突破、成熟,但是目前为止还没没有办法保证电池不会热失控,从而导致起火甚至爆炸。2021年4月16日下午,北京市丰台区发生一起储能电站热失控起火事故,该事故造成1名值班电工遇难、2名消防员牺牲、1名消防员受伤。火灾造成直接财产损失1660.81万元。可见储能电站一旦发生事故是多么的可怕。韩国,作为另一个锂电池制造大国,自2017年至2021年,共发生32起储能火灾,造成的财产损失达466亿韩元(约合人民币2.49亿元)。在今年的一月份再次发生两起类似事故! 一例例事故,触目惊心。暂时又没有能够保证锂电池不发生热失控的方法,那有没有方法能够及时发现锂电池失控的方法呢?能够及时发现问题,或许可以及时控制住,*不济也能及时疏散人群,是损失减至*低。我们可以从动力锂电池热失控时产生的大量气体入手,锂离子电池热失控的时候,电池内部会发生一些列的化学反应,其中会有大量的一氧化碳释放出来。一氧化碳不仅是易燃易爆的气体,更可以与人体内的血红蛋白结合,使其失去与氧气结合的能力,从而导致我们缺氧甚至窒息。所以我们可以...
说明: 二氧化硫是国内外允许使用的一种食品添加剂,在食品领域的应用主要有直接添加和硫磺熏蒸两种,起到护色、防腐、漂白和抗氧化的作用。1、防腐保鲜剂采摘后的水果或蔬菜其内部组织还会进行正常的新陈代谢,分解组织中的氧,在受伤的部位会存在着大量繁衍的微生物,这些微生物能够分解组织中的营养成分,产生有害物质,进而导致了水果和蔬菜的腐烂。二氧化硫能够对果蔬的腐烂起到良好的抑制作用,其作用过程是:当二氧化硫遇水后进行结合反应,生成亚硫酸。能消耗组织中的氧,使微生物的繁殖、呼吸及发酵等正常的生理过程受到阻碍。并发生分解反应产生氢离子,从而杀死大量的微生物,起到了保鲜的作用。2、抗氧化性和漂白作用二氧化硫具有较强的抗氧化性,能与食品中的有色物质发生结合反应。二氧化硫能对花青苷色素进行漂白,其漂白的原理是:亚硫酸钠与花青苷分子发生加成反应,导致花青苷分子中的共轭体系受损,迫使产物的色泽消失,从而产生了漂白的效果。3、防止食品褐变亚硫酸盐能够抑制酚酶的活性,可以与羰基发生加成反应,从而防止了羰基化合物的聚合反应。亚硫酸盐在偏酸性的环境中能够抑制酶促褐变,在食品贮藏的过程中通常是将亚硫酸盐与柠檬酸、抗坏血酸混合使用,可以长时间保持原有物质的色泽。此外,钙离子能够与氨基酸、果胶一起生成不溶性的物质,有利于二氧化硫抑制褐变。亚硫酸盐的这项特点更适合在腌制食品中添加。亚硫酸盐除了能够抑制酶促褐变以外,还能够抑制非酶褐变,减弱羰氨反应、焦糖化和抗坏血酸的自动氧化。此外,亚硫酸盐在啤酒、葡萄酒中也发挥了举足轻重的作用。二氧化硫的危害二氧化硫在一定范围内添加是安全的,但是过量使用将来来严重的后果。如果亚硫酸盐类的食品添加剂使用过量,将会严重破坏食品中的营养物质,降低食品的营养价值。人类食用过量的亚硫酸盐,会出恶心、晕眩以及气喘等不佳的反应。长期吃亚硫酸盐过量的食物,还会出现神经发炎、骨髓萎缩等不佳的症状。我国《食品...
说明: 近年来,我国的电动汽车行业蓬勃发展,各电动汽车品牌如雨后春笋般涌现,大有将传统燃油汽车取而代之的气势,虽然电动汽车的市占率还远远比不上燃油车。相比较于传统燃油车,新能源电动车有以下几大优势:1、环境污染小。尽管电动汽车用的电很大程度来源于火力发电,但是相比较燃油车而言确实是污染更小。2、噪音小。大家都知道燃油车轰油门时候的噪声有多大吧,而电动汽车运行过程中基本是宁静的声音特别小。3、高效率。特别是在城区道路,城区道路相对拥挤,红路灯多,车速相对要低很多。在低速环境下,电动汽车的能源利用率要比燃油车高得多,怠速情况下燃油车基本都在做无用功。平常开车的朋友们会发现在市区开车的油耗相比于郊外或者高速上要高得多。虽然新能源汽车电池安全的相关法律法规已经逐渐完善,动力电池技术也在逐渐突破、成熟,但是目前为止还没没有办法保证电池不会热失控,从而导致起火甚至爆炸。2021年4月16日下午,北京市丰台区发生一起储能电站热失控起火事故,该事故造成1名值班电工遇难、2名消防员牺牲、1名消防员受伤。火灾造成直接财产损失1660.81万元。可见储能电站一旦发生事故是多么的可怕。韩国,作为另一个锂电池制造大国,自2017年至2021年,共发生32起储能火灾,造成的财产损失达466亿韩元(约合人民币2.49亿元)。在今年的一月份再次发生两起类似事故! 一例例事故,触目惊心。暂时又没有能够保证锂电池不发生热失控的方法,那有没有方法能够及时发现锂电池失控的方法呢?能够及时发现问题,或许可以及时控制住,*不济也能及时疏散人群,是损失减至*低。我们可以从动力锂电池热失控时产生的大量气体入手,锂离子电池热失控的时候,电池内部会发生一些列的化学反应,其中会有大量的一氧化碳释放出来。一氧化碳不仅是易燃易爆的气体,更可以与人体内的血红蛋白结合,使其失去与氧气结合的能力,从而导致我们缺氧甚至窒息。所以我们可以...
说明: 硫化氢是一种易燃的酸性气体,也是一种重要的化工原料。同时也是一种剧毒和危险的气体。当空气中的H2S浓度超过28毫克/米时,人就不能正常工作。当超过1000毫克/米时,可导致急性中毒和死亡。许多矿工作业很容易产生H2S气体,大多数油气田都受到硫化氢的污染和危害,在钻井过程中,酸性油层、含有硫酸盐还原菌的各种流体以及钻井液的热分解都可能产生硫化氢气体。一旦释放,其含量非常大(超过1000毫克/米),这将造成巨大的伤害。预估据全世界每年有1亿吨硫化氢进入大气,每年大约有300万吨硫化氢被人为制造出来。硫化氢在大气中迅速氧化成二氧化硫,增加了工厂和当地城区大气中二氧化硫的浓度,对人和植物有害,也是酸雨的主要原因。水中的硫化氢不仅发臭,还会腐蚀混凝土和金属。当水中硫化氢含量超过0.5 ~ 1.0毫克/升时,对鱼类有害。另外近年来,硫化氢中毒事故频发。在国外,硫化氢传感器和硫化氢气体报警器被广泛使用,但我国相当数量的工矿企业对此重视不够,导致了许多悲剧。硫化氢传感器可以长时间检测硫化氢气体,也可以长时间在有硫化氢气体的环境中工作。硫化氢气体传感器的质量直接关系到用户的人身安全和财产安全。H2S传感器的性能和质量在选择时很重要,因此必须选择正规的制造商。比如深圳三达特代理的英国DDS气体传感器硫化氢传感器 (GS+4H2S传感器)其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
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