首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
一种利用传统电化学传感器和光电效应进行丙酮分析的智能仪器。它采用紫外线和电场电离作用对环境气体中的丙酮进行分解,使其转化为CO,再进一步利用电化学原理检测CO含量的方法对丙酮含量进行检测,实现了传统传感器对丙酮的间接检测和分析。实验证明客中间接分析方法具有较高的精度。  相似文献   

2.
利用FAIMS(强场非对称波形离子迁移谱)芯片搭建的检测设备,成功实现了对水中微量丙酮和苯酚的检测。痕量气体发生器将含丙酮、苯酚的水样蒸发,由载气将蒸汽带入检测核心,得到相应的信号,并通过软件转化为对应的谱图;对比背景和含有机物水蒸气的谱图,可确定有机物在谱图上的位置。通过正负模式选择,交变电场强度和补偿电压大小的调节,可以分别检出水中的丙酮和苯酚。该设备对不同浓度样品检测结果显示检测信号值与浓度成高度正相关。  相似文献   

3.
三过氧化三丙酮(TATP)是一种新型过氧化物炸药,由于制备原料易得、制备方法简单,常被恐怖分子用于恐怖袭击等犯罪活动中。本工作以25mg/L丙酮作为掺杂剂,发展了一种基于丙酮-辅助光电离离子迁移谱检测TATP的方法。对电场强度和进样口温度等参数进行优化后,TATP的线性范围为5~100ng,检测限可达1.2ng。利用飞行时间质谱对反应试剂离子和产物离子进行分析,确定反应试剂离子主要是丙酮二聚体离子[(CH3)2CO]2H+,产物离子为TATP的碎片离子m/z91[(CH3)2C(O)OO]H+。实验结果表明,这种新型非放射性电离源离子迁移谱能够实现痕量TATP过氧化物爆炸物的高灵敏检测。  相似文献   

4.
主要介绍了啤酒厂CO2回收系统中二氧化碳液体汽化过程的节能技术改造的研究,并对其产生的经济效益进行分析。通过技术改造由传统蒸汽对二氧化碳液体进行加热汽化改为利用二氧化碳当作一种制冷剂利用循环高浓酒精进行热交换汽化以及冷量回收用于糖化制冰水系统来达到节约蒸汽和制冷用电的效果。  相似文献   

5.
北京分析仪器厂附属工厂生产的STZ-01型甲烷转化炉和带有FID检测器的气相色谱仪配用,可以检测痕量CO和CO_2,但如果对甲烷转化炉使用方法不当,也不能达到预期的效果。我们对甲烷转化炉和气相色谱仪的配用进行了实验探索,找到了一些切实可行的方法。 1.镍催化剂的最佳装填量甲烷转化炉中间4毫米的不锈钢管是用来装镍催化剂的。镍催化剂的装填量将直接影响CO和CO_2的转化率,CO、CO_2的转化率可以通过其转化为甲烷后的色谱峰高来表示。镍催化  相似文献   

6.
介绍了一种新型的大气环境CO2实时探测系统。该系统依据双波长非分光红外吸收技术,利用MSP430F149单片机作为控制核心,通过单片机自带的12位模/数转换器对经过放大、滤波预处理后的双通道信号进行模数转换,然后通过RS232总线将数据传送到上位机进行显示、处理、存盘。上位机利用LabVIEW8.6软件设计了一套数据采集、存储和分析于一体的虚拟探测平台。连续24 h测量结果表明:该系统能较准确地反映出大气环境中CO2的昼夜变化特征,通过与EC9820型CO2地面分析仪对比分析可知,两者的一致性较好。有很好的应用前景。  相似文献   

7.
各种气相色谱仪的结构,因分析对象的不同而有不同的特点。有些仪器为了特定的需要,如为了提高对样品中某些组分的分析灵敏度,设置有专用的转化装置。气相色谱仪的通用型热导检测器对微量的CO、CO_2难以进行定量测定。而CO、CO_2在氢焰检测器上又没有响应。只有将CO、CO_2转化为CH_4,才能用氢焰检测器进行检测。  相似文献   

8.
CO浓度检测仪表硬件电路设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了CO浓度检测仪表基本功能及性能要求,论述CO浓度检测系统的实现方案,设计了系统的硬件电路,包括信号采样及放大电路、A/D转换电路、显示电路、单片机89S51控制电路、MCU和微机串口通信电路。对CO检测仪表性能进行了测试,对实验数据作出初步的分析,最后对CO浓度检测仪表的稳定性进行了测试。系统充分利用了单片机价格低、功能强、抗干扰性能好等优点。系统可扩展为BS-422串口通信总线标准,由微机和多个单片机终端构成分布式CO浓度监控系统。  相似文献   

9.
基于80C196KC的CO2焊逆变电源数字波控系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
《机械工程学报》2002,38(2):145-147
论述了基于Intel 80C196KC 16位单片机控制基础之上,采用波形控制的CO2焊逆变电源机系统,包括系统构成、电流波形控制策略、参数设置与显示、送丝及时序控制等.该系统根据CO2焊短路过渡的特点,软件上采用各种灵活措施对CO2焊焊接电流和电压波形进行较为精确的控制.并给出了该系统短路过渡CO2焊焊接电流电压波形.试验结果表明本CO2焊逆变电源数字控制系统具有良好的控制性能,而且结构简单和容易操作.  相似文献   

10.
催化再生塔底重沸器失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对某炼化厂再生塔底重沸器的失效原因进行了分析 ,根据外观检测、材料成分分析、金相分析和腐蚀产物成分分析一系列检测结果判定 ,不锈钢换热管是由于H2 S和CO2 加上介质冲刷破坏了钝化膜引起的孔蚀 ,浮头螺栓的局部腐蚀则是由于蒸汽高速冲刷和H2 S共同作用的结果 ,最后根据失效原因提出了防止和改进措施  相似文献   

11.
51单片机控制基于SCPI的可编程仪器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍SCPI的工作原理和SCPI与数控仪器仪表之间的联系,及两者与51单片机通过串口的通讯方法,并在实践中完成了对Agilent公司的E3647A可编程DC电源的控制,提供了基于C51下的通讯核心控制程序。  相似文献   

12.
提出了一种由单片机直接对旋转变压器进行激磁,并测量输出感应电势来获得轴角的方法。根据该方法设计的数字式旋转变压器轴角传感器电路简单,工作可靠;测量结果以RS-232串口输出,便于使用;采用插值算法,可提高旋转变压器的测量精度。  相似文献   

13.
基于89C2051单片机的热表通讯模块的开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了利用89C2051单片机开发某热表的通讯模块,并将其应用于实验用主从分布式控制系统中,实现了工控机同多个热表的串行通讯。阐述了串行通讯规程,利用单片机的普通I/O端口实现串行口功能的方法,从而解决了该单片机在实际的串行通讯应用中串口资源少的问题。通讯模块通过RS-485通讯方式实现了热表与工控机的远距离通讯。在充分利用单片机端口资源的基础上完成了工控机与多台单片机通讯。  相似文献   

14.
水域现场智能监控及短消息通讯的实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述了以单片机89C51为核心组成的水域现场自动监控系统,并通过GSM移动通信网络以发送短消息形式完成下位机(单片机)与上位机(管理中心)的通讯,实现计算机远程网络的智能监控。单片机负责水域现场数据采集、分析和处理,并实时提供各种参数数据给管理中心;管理中心通过参数设定、数据分析和下达命令指令,要求单片机完成相应的动作。采用无线调制解调器(Modem)发送短消息完成通讯,方便、安全,克服了恶劣环境下架线不便的困难。  相似文献   

15.
设计了一种新型的多聚合物相变过程监控系统,用于对高分子材料的相行为进行研究。系统主要由传感器、变送器、单片机系统和工控机系统等组成。工控机系统完成了对多聚合物温度、所受正压力、力矩和激光二维散射图样数据的实时采集与分析,AT89C52单片机系统实现对加热室温度和步进电机运动曲线的自动控制。  相似文献   

16.
刁鸥  赵武 《仪表技术》2010,(4):49-51,60
设计了一种专为销毁过期文件的自动打孔机。从打孔机运动部件检测得到的开关量信号,进行后续处理后送往单片机,单片机根据接收到的信号作出决策,并发出指令控制液压系统中的电磁换向阀动作,使打孔机自动完成打孔。阐述了控制系统的硬件设计,并对软件结构进行了介绍,着重讲述了I2C总线的软件实现方法。  相似文献   

17.
提出了一种基于ATm ega8单片机和计算机控制的带式输送机胶带张力测试系统,它可以完成带式输送机胶带张力的测试,完成胶带张力的实时监控和张力曲线的绘制。该系统包括计算机和单片机,两者之间采用RS232进行数据通信。  相似文献   

18.
一种新型激光粉尘浓度在线测量仪的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了一种基于光散射原理的粉尘浓度激光测量新方法,该方法无需预先获取粉尘颗粒的平均粒径,可直接测量浓度。基于新方法设计了一套粉尘浓度在线测量仪,测量仪以8031单片机为核心,具有浓度的实时LED显示和数模输出功能,并通过与上位机的串行通信实现浓度数据的后台存储。该仪器具有新颖的光学构造,可在单片机的控制下进行在线标定和在线光路对中,并已用于某钢厂粉尘排放的实时测量,测量结果表明仪器具有良好的灵敏度和可靠性,可满足实时在线测量粉尘浓度的要求。  相似文献   

19.
数字式谷物水分测试仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了以AT89C52单片机为核心的谷物水分测试仪的硬件组成,并详细介绍了信号处理和测量方法。通过对传感器的标定并进行相应的回归处理,可得到介质损失角和谷物水分的函数关系,并将此函数关系存入单片机的存储器中。这样检测系统只要测量出谷物的介质损失角,单片机通过查表和计算即可获知谷物的水分含量。实验表明:该仪器重复性好,测量精度高。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号