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    广州气体传感器批发 气体检测仪 气体变送器

    更新时间:2020-08-29   浏览数:20
    所属行业:电子 电子产品设计
    发货地址:山东省济南槐荫区张庄路街道  
    产品规格:
    产品数量:9999.00个
    包装说明:
    单 价:400.00 元/个
    气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。这些传感器可以为安全系统提供可燃、易燃和有毒气体的信息,以及区域内氧气的消耗,二氧化碳的比例。
    常见的气体传感器包括电化学气体传感器,催化燃烧气体传感器,半导体气体传感器,红外气体传感器等。不同类型的传感器由于原理和结构不同,性能、使用方法、适用气体、适用场合也不尽相同。
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    烟雾传感器有一个电离室,离子室所用人造放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室,电离产生的正、负离子,干扰了带电粒子的正常运动,在电场的作用下各自向正负电极移动,破坏了内外电离室之间的平衡,电流,电压就会有所改变。离子烟雾传感器就是通过相当于烟敏电阻的电离室引起的电压变化来感知烟雾粒子的微电流变化装置。从而宏观表现为电离室的等效电阻增加引起电离室两端的电压增大,由此来确定空气中的烟雾状况。
    YW0485A烟雾传感器,内部使用了微量人造放射性物质镅241。由于传感器本体被金属外壳所覆盖,所以放射线决不会泄漏用户可以放心使用。另外,其放射能只使用了09C的55%,所以对放射能使用有制约的国家也可以放心使用。并且这种传感器的脚配置和输出特性等与其他公司的产品有互换性。YW0485A源片采用低放射能量,并适当扩大了电离室后,在清洁湿气中,平衡电压更趋稳定,大大降低了误报率。
    YW0485A离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
    光电烟雾报警器与离子式烟雾传感器的比较:
      光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。
      离子烟雾报警器对微小的烟雾粒子的感应要灵敏一些,对各种烟能均衡响应;而前向式光电烟雾报警器对稍大的烟雾粒子的感应较灵敏,对灰烟、黑烟响应差些。当发生熊熊大火时,空气中烟雾的微小粒子较多,而闷烧的时候,空气中稍大的烟雾粒子会多一些。如果火灾发生后,产生了大量的烟雾的微小粒子,离子烟雾报警器会比光电烟雾报警器先报警。这两种烟雾报警器时间间隔不大,但是这类火灾的蔓延极快,此类场所建议安装离子烟雾报警器较好。另一类闷烧火灾发生后,产生了大量的稍大的烟雾粒子,光电烟雾报警器会比离子烟雾报警器先报警,这类场所建议安装光电烟雾报警器。如果你想将两者的长处兼而有之,你可以在要求安装烟雾报警器的地方将两种烟雾报警器都安上。
    气敏式烟雾传感器与离子式烟雾传感器的比较:
    火灾烟雾是由气、液、固体微粒群组成的混合物,具有体积、质量、温度、电荷等物理特性。离子型烟雾传感器是通过有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,由电流,电压的改变来确定空气中的烟雾状况。而气敏式传感器是探测空气中某些可燃气体的成分,所以在火灾探测方面,气敏式传感器性能并不如离子式传感器。气敏式传感器在探测空气中可燃气体的含量,能有效地探测煤气、液化石油气、然气、一氧化碳等多种可燃性气体的微量泄漏,更适用于石油、化工、煤炭、电力、冶金、电子等工业企业,以及煤气厂、液化石油气站、氢气站等生产和贮存可燃性气体的场所。
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    1.什么是电化学气体传感器
    电化学传感器通过与分析物反应并产生电信号进行操作。大多数电化学气体传感器是电流传感器,产生与气体浓度成线性比例的电流。电流测量传感器的原理是测量未建立平衡的电化学电池中的电流 - 电势关系。电流与通常使用另一个电极(所谓的参考电极)保持恒定电位的感测电极(也称为工作电极)的电解过程的速率定量相关。
    2.电化学气体传感器的工作原理
    固态聚合物电化学传感技术是电化学检测技术领域的一次革命性创新。该技术依据是电化学气体检测原理,测量可以化学分解的各种气体。传感器是由三个与电解液接触的电极,典型电极由大表面积贵金属及其它材料组成。电极、电解液和周围空气接触,气体通过多孔膜背面扩散入传感器的工作电极,在该电极上气体被氧化或还原,这种电化学反应引起流经外部线路的电流。
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    未来的趋势
    1、着重于新气敏材料与制作工艺的研究开发
    对气体传感器材料的研究表明,金属氧化物半导体材料ZnO,SiO2,Fe2O3等己趋于成熟化,特别是在C比,C2H5OH,CO等气体检测方面。这方面的工作主要有两个方向:
    一是利用化学修饰改性方法,对现有气体敏感膜材料进行掺杂、改性和表面修饰等处理,并对成膜工艺进行改进和优化,提高气体传感器的稳定性和选择性;二是研制开发新的气体敏感膜材料,如复合型和混合型半导体气敏材料、高分子气敏材料,使得这些新材料对不同气体具有高灵敏度、高选择性、高稳定性。由于有机高分子敏感材料具有材料丰富、成本低、制膜工艺简单、易于与其它技术兼容、在常温下工作等优点,已成为研究的热点。
    2、新型气体传感器的研制
    用传统的作用原理和某些新效应,优先使用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,研制新型传感器及传感器系统,如光波导气体传感器、高分子声表面波和石英谐振式气体传感器的开发与使用,微生物气体传感器和仿生气体传感器的研究。随着新材料、新工艺和新技术的应用,气体传感器的性能更趋完善,使传感器的小型化、微型化和多功能化具有长期稳定性好、使用方便、价格低廉等优点。
    3、气体传感器智能化
    随着人们生活水平的不断提高和对环保的日益重视,对各种有毒、有害气体的探测,对大气污染、工业废气的监测以及对食品和居住环境质量的检测都对气体传感器提出了更高的要求。纳米、薄膜技术等新材料研制技术的成功应用为气体传感器集成化和智能化提供了很好的前提条件。
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