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4HYT氢气传感器

4HYT氢气传感器主要用于工业安全领域,它可以直接反映出气体浓度而不必通过分压来反映。

4HYT氢气传感器基本信息

4HYT氢气传感器简介

4HYT氢气传感器包括两个电极

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4HYT氢气传感器造价信息

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  • 信息价
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氨氮PH传感器

  • XRP6714DK
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • XRP6602D
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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氨氮PH传感器

  • 型号:DNH1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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SS传感器

  • 型号:IDT1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • 型号:UVC1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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臭氧传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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臭氧传感器

  • 广东2020年4季度信息价
  • 电网工程
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氢气传感器

  • 氢气传感器
  • 4个
  • 3
  • 西门子、施耐德、霍尼韦尔、杰夫瑞尔
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-31
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氢气传感器

  • 检测气体:氢气 测量范围:0-100ppm 精 度:%%p3%FS 响应时间:≤20秒
  • 13个
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-05-24
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氢气传感器

  • -
  • 1个
  • 3
  • 西门子、施耐德、霍尼韦尔、杰夫瑞尔
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-03
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氢气传感器

  • STU-X-H2/SToneU
  • 1个
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-11-02
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CO传感器

  • CO传感器
  • 1个
  • 3
  • 霍尼韦尔、西门子、江森
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-05
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4HYT氢气传感器常见问题

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4HYT氢气传感器文献

传感器 (4) 传感器 (4)

传感器 (4)

格式:pdf

大小:15.9MB

页数: 79页

传感器 (4)

智能传感器 (4) 智能传感器 (4)

智能传感器 (4)

格式:pdf

大小:15.9MB

页数: 8页

智能传感器 (4)

新型肉眼可视化氢气传感器

许多科学家认为,利用氢能可持续发电,是未来氢经济发展的主要趋势。然而,由于氢气易燃易爆且泄露后不易被检测到,氢燃料的使用仍存在一定的安全问题。因此,开发可靠的氢气传感器是安全用氢的关键。近日,来自荷兰乌得勒支大学、代尔夫特理工大学及欧洲同步辐射光源(ESRF)的研究团队合作开发了一款新型氢气传感器,当发生氢气泄露时,该传感器会变色,可有效监测氢气泄露。

该项研究成果日前已以“Metal-hydrogen systems with an exceptionally large and tunable thermodynamic destabilization Peter Ngene”为题发表在了《自然通讯》杂志上(doi:10.1038/s41467-017-02043-9)。

该项成果巧妙地应用了钇(Y)和锆(Zr)两种过渡金属元素的一些特性,将两种元素组合在一起形成的化合物遇到氢气后会变色,而且颜色的变化取决于氢气的浓度和压力。利用该材料制成的氢气传感器外形呈条状,可方便地应用于氢气检漏、氢气压力监测等过程,且检测结果肉眼可见。

此外,通过改变两种金属元素的比例,可调节该型传感器的氢气检测灵敏度。目前通过比例的调节,该传感器压力检测范围可精确至0.1 mbar~10000 mbar。

条状氢气传感器随氢气压力而呈现不同颜色

来自代尔夫特理工大学的Bernard Dam教授称,该项研究成果或许对当前车载储氢材料有一定的指导作用。

联系方式:

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钯合金纳米薄膜氢气传感器原理

根据测量量程的不同,钯合金纳米薄膜氢气传感器技术原理分为两种类型:

第一种薄膜电阻型,利用金属薄膜对气体的催化分解作用。

氢气分子吸附至合金薄膜表面,在钯合金薄膜的催化作用下,氢气分子分解成两个氢原子,氢原子扩散至钯合金晶格内部,引起晶格膨胀与相变,造成合金薄膜电导率产生变化,根据这一特性原理,可实现氢气0.4~100%浓度的测量。

第二种利用键合过程引起MIS结构中C-V特性曲线发生变化。

在钯-二氧化硅-硅的MIS结构中,氢气吸附至钯薄膜表面并分解为两个H原子,H原子扩散通过钯合金薄膜达到与二氧化硅接触的界面处,在界面处发生键合反应,该键合过程引起MIS结构中C-V特性曲线发生变化,电压出现偏移。电压偏移量与氢气浓度相关,根据这一特性原理可测量15ppm~4000ppm的氢气浓度。

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钯合金纳米薄膜氢气传感器应用

1.电力行业----油浸式变压器健康监测

2.半导体行业-----设备监测、环境监测

3.制氢行业------泄漏监测

4.核电行业------核电安全壳泄漏监测

5.石油化工------过程监测、泄漏监测

6.氢能源汽车----加氢站、氢能源汽车泄漏监测

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