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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
利用碳酸锂-锂钡掺杂氧化碳酸盐所形成的复合物作为敏感电极材料,YSZ作为固体电解质,构建二氧化碳电化学传感器,并通过扫描电镜、XRD、二氧化碳响应等方法,对不同原料配比的传感器性能进行了研究。结果表明,基于碳酸锂-锂钡掺杂氧化碳酸盐的YSZ二氧化碳电化学传感器具有快速和准确的电动势响应,其电子转移数近似为2;随着测试温度的升高,所制传感器对待测气体中CO_2浓度变化的电动势响应更快,稳定状态更好;随着敏感电极中锂钡掺杂氧化碳酸盐量的增加,传感器在350℃下的最高CO_2响应浓度降低,但在400℃时的稳定响应特性变好。  相似文献   

2.
裴昱  张加宏  李敏  顾芳 《激光与红外》2021,51(2):189-195
环境温度变化会影响CO2对红外光的吸收效率,为提高非色散红外(NDIR)CO2气体传感器的测量精度,设计了一种基于增量式PID算法的恒温CO2气体传感器系统.首先利用ANSYS FLUENT软件对恒温控制下的采样气室内部热分布进行模拟仿真,验证了恒温控制的可行性,然后设计了基于PI加热片的恒温控制系统.实验结果表明,在...  相似文献   

3.
目前用于检测甲醛的传感器有电化学传感器、光学传感器和光生化传感器等。但是当用于实际检测的时候都会存在这样或者那样的问题,比如稳定性差、检出限低、所受干扰物多等等,针对这些问题,文章设计了一种简便、操作简单、适用于实时在线检测甲醛的电化学生物传感器,针对水溶液及混合溶液中甲醛的检测。  相似文献   

4.
农药在我国农业生产中发挥着很重要的作用,对有效防治病虫害、提高农业经济效益等有很重要的作用。但是在新时期,农药的广泛使用违背了我国可持续发展理念,同时也给我国的环境问题和食品安全问题带来了很大的隐患,阻碍了农产品的出口。因此在这种情况下,想要推动农产品出口,探索出一种效率、安全性、准确度均高并且操作起来比较简单的对甲基对硫磷进行检测的方法非常重要。基于此,本文就针对电化学还原石墨烯及其在有机磷电化学传感器中的应用展开了分析。  相似文献   

5.
本文论述了定电位电化学气体传感器的工作原理、特性及其在环保中的应用.定电位电化学气体传感器适用于各种有害气体报警装置与气体监测仪.  相似文献   

6.
本文论述了定电位电化学气体传感器的工作原理、特性及其在环保中的应用。定电位电化学气体传感器适用于各种有害气体报警装置与气体监测仪。  相似文献   

7.
通过在氧化物电极材料中引入适量导电性能优良的金属Ag,降低了氧化物电极的电阻,改善其氧敏响应特性;研究了YSB-Ag复合电极在氧化锆氧传感器中的应用。结果表明:这种复合电极具有较低的电阻值和很好的低温氧敏响应特性,在不使用加热装置条件下,氧传感器的起始工作温度可以降低至450℃左右,池内阻在100Ω以下。  相似文献   

8.
当前CO2的过度排放引发了一系列的环境问题,CO2的检测技术成为气体传感器研究领域的热点.半导体气敏传感器是气体传感器研究的主流方向之一,其中丝网印刷法是制备厚膜传感器的最常见的方法.本文采用纳米SnO2作为主要的气敏材料,制备了不同Pd掺杂含量的SnO2浆料,然后采用丝网印刷法制备了SnO2厚膜CO2气体传感器.研究...  相似文献   

9.
SAW传感器及其在无源标识器中的应用   总被引:1,自引:2,他引:1  
声表面波(SAW)器件作为信号处理器在现代扩频技术中已获得广泛的应用,推动了信号保密、抗干扰技术在通信、雷达、电子对抗等军用电子系统中的应用。然而,随着信息技术的深入发展,作为模拟技术的SAW技术,在信号处理领域依然展示着其实时强大的信号处理能力,同时在信息敏感方面也展现出卓越的优势,如其灵敏度高、直接频率和相位输出、多参量综合信号转换能力、性能稳定、无源低功耗、工艺简单且与半导体工艺兼容易于实现片上集成等特点,在多种物理、化学、生物传感器系统获得应用,广受重视。近年来,随着SAW器件工作频率提高到GHz以上,使得集信息敏感与信号处理、信号传输于一体的单芯片SAW无源标识器(SAW IDT)技术在多种SAW传感器系统获得广泛的应用,成为当今SAW和传感器两个技术领域的一个新发展亮点。本文基于信息敏感的角度对SAW传感器的理论、设计、结构、系统研究方向,在无源标识器(IDT)应用军方面进行了探讨。  相似文献   

10.
引言 不论是传统工艺制作的经典传感器,还是半导体工艺制作的现代传感器,都存在交叉敏感。交叉敏感是引起单传感器系统不稳定的主要因素,表现为传感器标称的目标参量恒定不变,而其它非目标参量变化时,该传感器的输出值发生变化。  相似文献   

11.
以Cr2O3和(La0.8Sr0.2)2FeNiO6-δ(LsFNiO)为敏感电极材料,经1 200℃烧结制备出了一种具有双敏感电极结构的NOx传感器,并对其气体敏感性进行了测试,最后根据实验结果得出了两敏感电极的电势关于NOx浓度的经验公式。结果表明,两敏感电极的电势均随着NO浓度的增大而减小,NO2浓度的增大而增大。Cr2O3和LsFNiO电极对NO的敏感性分别为–12.198 mV/decade和–16.477 mV/decade,对NO2的敏感性分别为37.083 mV/decade和14.005 mV/decade。两敏感电极的电势与NOx气体浓度的对数呈较好的线性关系。  相似文献   

12.
汪鑫 《中国新通信》2016,(14):90-90
风力能源作为一种清洁的可再生能源,已经受到了社会各界的广泛关注。伴随着风电市场的发展,风电机组的安全稳定运行也成为了社会各界关注的焦点。将传感器运用在风力发电中可以纠正风电机组的偏航运行、控制发电机组的速度、检测风速风向,为风力发电机组的安全稳定运行奠定基础。现文章主要针对传感器在风力发电中的应用进行研究。  相似文献   

13.
邓建云 《电子世界》2012,(9):159-160
信息时代传感器是获取自然与生产中信息的主要途径和手段,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面具有重要作用。光电传感器是目前产量最多应用最广的传感器之一,在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。  相似文献   

14.
《红外》2009,30(5)
本发明提供一种既可敏感红外辐射又可敏感可见光的光敏传感器,它配有一个可对其接收区的全部或部分波长起作用的滤光片,因而能根据局部变化的滤光等级,对其敏感的波长的辐射进行过滤。这种敏感器可装在汽车上用以提高驾驶员的视见度。  相似文献   

15.
以氧化石墨烯(GO)和金纳米粒子(AuNP)复合材料电沉积的氧化铟锡(ITO)导电玻璃为基底,以3-巯基丙酸(3-MPA)、1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)为链接基团,固定了酿酒酵母抗体,构建了一种基于GO电化学免疫传感器,实现了血液中酿酒酵母细胞的精确快速检测。该方法以循环伏安法(CV)作为检测手段,以[Fe(CN)6]-3作为电化学反应的探针。结果表明,在酿酒酵母细胞数为6.35×108~6.35×104/mL范围内,氧化峰电流与酿酒酵母细胞数的对数表现出良好的线性关系,且检测极限为3.035×103/mL。进一步通过利用含红细胞的酿酒酵母样本验证了该免疫传感器的特异性。该检测方法操作简单、成本低、灵敏度高、特异性好,有望实现侵入性酿酒酵母感染疾病的早期预防和及时诊断。  相似文献   

16.
喻勇辉  邹涛  丁影 《现代电子技术》2010,33(16):175-177,180
近年来针对笔记本等个人贵重物品被盗时有发生这一现状,设计出一种基于加速度传感器的低功耗无线防盗器。提出仅通过2个节点构建成最简单的无线传感器网络,传递PC移动信息,通知主人迅速做出反应,避免笔记本的丢失。通过硬件电路设计和软件编程烧写使整个网络得以驱动,并通过实验测验达到了预期的报警效果。解决了一般防盗器价格昂贵,系统复杂,体积较大,时延较长的缺点。  相似文献   

17.
光纤光栅传感器(FBG)在侵彻及爆炸冲击测试技术中拥有广泛的应用前景。介绍了光纤光栅传感器的检测原理与关键技术,分析了光纤光栅传感器的动态响应时间及对于高频振动时的可测频率。与传统的爆炸冲击测量方法相比,光纤光栅传感器精度高,抗电磁干扰能力强,体积小,可实现分布式测量,在爆炸冲击领域拥有广泛的应用前景。限于光纤光栅解调技术即采样率发展的限制,光纤光栅传感器在爆炸冲击领域的应用处于起步阶段。介绍了光纤光栅传感器在霍普金森压杆上的应用。提出了当前急需解决的技术问题。  相似文献   

18.
一、引言 微力传感器在微量称重、液体表面张力分析以及生物体微组织力测量等领域具有广阔的应用前景。我国以前自主研制的微力传感器基本上都是采用半导体应变片和扩散硅制成的压阻式传感器,其主要缺点是漂移较大,要实现高精度测量与长期监测较为困难。而谐振式传感器由于具有频率输出、高稳定性和高分辨率等优点,被看作是力敏传感器的发展趋势之一。国外已研制出力、压力、加速度等多种谐振式固态传感器,其中荷兰Twente理工大学研制出一种硅谐振式微力传感  相似文献   

19.
20.
王志强 《移动信息》2020,(1):00065-00067
物联网是联系各种传感器和目前互联网的一种新技术,可以把很多设备通过信息传感器和互联网联系在一起,实现智能化的管控和识别。物联网的感应机构就是传感器,物联网中的多种传感器收到外界的各种信号并作出各种响应,本文将着重介绍传感器在物联网中的应用。  相似文献   

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