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气体传感器主要应用于可燃气体、有毒有害气体的检测,随着传感器制造工艺的发展以及气敏材料的优化,传感器的特点趋向于低功耗、高灵敏度和小尺寸方向。对传感器性能检测也逐渐提高了要求,文章主要采用动态配气与电磁阀结合,基于GB/T 34004—2017 《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》标准和美国汽车工程师协会的SAE—J3089 《氢燃料电池汽车信息技术报告-车载氢传感器特性》标准中的气体冲击试验,搭建了气体冲击试验装置,研究气体冲击试验对MEMS氢气传感器可靠性能(寿命)的影响。 相似文献
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针对目前空气甲醛测量系统中存在的测量精度低、监测范围小以及数据处理能力弱等问题,提出并构建了一个高精度的空气甲醛分布式云监测系统。首先研究甲醛浓度参数与电解电流之间的数学关系,在此基础上设计高精度甲醛测量终端,云平台通过GPRS网络,查询并存储多个分布在不同区域的甲醛测量终端的测量数据,使空气甲醛分布式云监测系统对 各个节点的数据进行大数据量的实时存储和分析。实验结果表明:分布式甲醛云监测系统可以实现分辨率为0.0134mg/m3的甲醛浓度测量,实现了移动互联网所覆盖范围内的多节点的分布式测量以及web端和移动端的实时数据调用。 相似文献
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建立了用碳稳定同位素比估算大气颗粒物中多环芳烃(PAHs)的方法,该方法包括二氯甲烷提取、薄层色谱纯化和气相色谱-燃烧系统-同位素质谱测定碳稳定同位素组成(δ13C);并用该方法对上海市大气颗粒物PM2.5中PAHs的来源进行估算。结果表明:采样点PM2.5中PAHs的δ13C值随着分子量的增加而减小;与潜在污染源中相应值相比,更接近于燃煤和生物质燃烧的相应值,表明采样点处PM2.5中的PAHs受燃煤和生物质燃烧的影响大于机动车尾气。PAHs来自燃煤、机动车尾气和生物质的贡献分别为3%-21%、29%-33%和46%-67%。这一结果与采样点的特殊环境一致,表明碳稳定同位素比能够定量估算大气细颗粒物中PAHs的来源。 相似文献