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设计了一款WIFI无线甲醛监测器,它的传感器器件采用八个金属氧化物半导体材料组成的阵列。它既有热激发也有光激发的功能。本系统通过单片机实现信号获取、光热控制、存储等功能。它还可以通过WIFI与PC或智能手机实现无线通讯。本系统以TiO2作为气敏材料,通过紫外光激发,温度控制在75℃左右对甲醛气体进行测试。结果表明100ppm甲醛的响应灵敏度达1802.03。通过实验证明了该甲醛检测器的设计是可行的。 相似文献
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王玲芳 《红外与毫米波学报》2014,33(6):591-597
采用相对灵敏度为3.61×10-6cm-1Hz-1/2的QCL气体检测系统对室温下的甲醛气体进行了吸收光谱的测试,采用F-P标准具对系统进行相对频率校准,根据此波段甲烷的吸收谱线对甲醛吸收光谱进行绝对频率校准.当调谐QCL工作温度为-15℃~20℃,以每5℃变化时,采集并处理相应的频率调谐光谱.采用He,Ne,Kr,O2和CO2作为本波段的非吸收性缓冲气体作用于甲醛,通过计算光谱数据得出1 253.143 92 cm-1处甲醛的吸收线强度.给出了N2中的展宽光谱以及相应的光谱数据处理残差结果,并对结果进行了分析. 相似文献
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为了掌握2,4,8,10-四硝基苯并-1,3a,6,6a-四氮杂戊搭烯并吡啶(BPTAP)独特的荧光性能,研究了BPTAP在不同溶剂(乙腈、甲醇、四氢呋喃、丙酮、三氯甲烷、乙酸乙酯、N′,N′-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜)、含水量(0~100%)和pH(2.0~12.0)中的光谱性质,考察了光照、温度、pH等对BPTAP溶液荧光稳定性的影响,并结合超高效液相色谱-高分辨质谱联用技术解析了BPTAP的荧光衰退机制。结果表明,尽管BPTAP拥有4个硝基取代基,但其在部分有机溶剂中展现出较强的绿色荧光。BPTAP在乙腈中荧光强度最大,其最大吸收/发射波长为460 nm/508 nm。低含水量(≤10%)会增加BPTAP荧光强度,而高含水量(>10%)会使BPTAP荧光强度急剧下降。BPTAP在酸性、中性及弱碱性中具有较强荧光,当pH大于≥9.0时,BPTAP荧光强度随pH增大急剧下降。BPTAP在室温和自然光下稳定性较好,光照波长越接近其最大吸收波长,荧光稳定性越差。升高温度会使BPTAP荧光稳定性变差。pH增大不仅会降低BPTAP的荧光强度,同时也会加速BPTAP荧光的衰退。BPTAP在碱性条件下的荧光衰退机制涉及基于亲核取代反应的化学变化过程,BPTAP吡啶环对位的硝基在碱性溶液中被羟基所取代,形成新的化合物1 ([M-H]-的元素组成为C11H3N8O7)。 相似文献
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文章论述了一种以STC89C52单片机为主控制单元,以MQ138为甲醛传感器的边检液体检测仪系统。该检测系统可以实时检测甲醛浓度,并显示在LCD上,还会根据实际情况进行报警,以及警情记录和查询。系统设计了相关的硬件电路和相关应用程序。 相似文献
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