一种涂布机水汽浓度实时在线监测装置

    公开(公告)号:CN117647505A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311356324.4

    申请日:2023-10-19

    IPC分类号: G01N21/47

    摘要: 本发明公开了一种涂布机水汽浓度实时在线监测装置,属于环境水汽浓度检测技术领域,针对了通过监测和控制水汽浓度,可以优化涂布机的性能,过高或过低的水汽浓度可能导致涂布问题,如气泡、干燥不均匀或附着性差的问题,包括光源发射器;本发明采用波长吸收法,设计出耐高温、可在低压环境使用的金属小型光程池,精确控制反射光线的路径,相比于其他检测方法,受环境影响相对较小,适用更加严苛的环境;小型光程池外壳可通过冲压工艺批量生产,大大降低光学传感器的生产成本,多通道光学收发系统,单块电路板可同时支持八路传感器实时采集,采集环境范围更广,结果更加精确,同时节省传感器数量成本。

    一种痕量水浓度传感器测试标定平台

    公开(公告)号:CN117629912A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311348934.X

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: G01N21/27 G01N21/39

    摘要: 本发明公开了一种痕量水浓度传感器测试标定平台,属于传感器技术领域,针对了有些测试平台无法完全模拟所有的环境条件,例如温度、压力等参数,从而影响测试结果的准确性的问题,包括水汽发生器,其特征在于,水汽发生器通过气管连接有真空干燥箱,真空干燥箱的一侧设置有气泵;本发明通过对实际测试结果与理论计算结果进行比较分析,可以优化传感器的性能,无论传感器工作环境如何变化,只需调整温度和压力并重新标定测试,就能确保其准确运作。

    一种以钒酸钴为敏感电极的电势型气体传感器

    公开(公告)号:CN118294506A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410284917.2

    申请日:2024-03-13

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/26 C01G51/00

    摘要: 本发明公开了CoV2O6的制备方法和一种以CoV2O6为敏感电极的电势型传感器。传感器包括CoV2O6敏感电极、Ag点、YSZ基片、Pt参比电极和Pt引线组成;敏感电极和Pt参比电极对称地分布在YSZ基片的两侧表面上,采用水热合成法合成CoV2O6敏感电极材料,并将其在900‑1200℃下烧结制备基于YSZ的气体传感器,基于CoV2O6敏感电极的YSZ基电势型传感器在较高工作温度下表现出优异的NH3敏感性能,具有较高的NH3敏感度、选择性、响应/恢复速率、稳定性及较低的检测下限,在尾气监测方面呈现出较好的应用前景。

    一种气体分压力的检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117629501A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311350515.X

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: G01L11/02 G01N21/39 G01N21/27

    摘要: 本发明公开了一种气体分压力的检测方法,属于基于TDLAS的气体检测方法技术领域,针对了不能进行多种物质的同时检测,且同时检测前需要对被测气体进行消解,进而不能完成气体的实时监测,差分吸收激光雷达的吸收雷达系统复杂,成本高,差分光学吸收光谱仅对具有窄带吸收特性的气体分子存在适用性,具有外部环境要求较高、操作繁琐等缺点的问题,包括S1:基于可调谐半导体激光器吸收光谱技术,建立TDLAS气体检测系统,对系统的各个模块进行了设计,确定了各模块中硬件的选型和参数的选择;本发明速度快、灵敏度高、精度高、抵抗干扰能力强,同时利用TDLAS技术可实现对气体压力的精确测量,有利于CO2浓度的准确监测与评估,为实现降碳目标提供帮助。

    一种电池烘干工艺痕量水汽浓度实时在线监测装置

    公开(公告)号:CN117517224A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311390186.1

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种电池烘干工艺痕量水汽浓度实时在线监测装置,属于气体浓度检测技术领域,包括信号发生器,所述信号发生器的输出端连接有激光器和锁相放大器,所述锁相放大器的输出端连接有微处理器,所述激光器连接有气体吸收池,所述气体吸收池连接有光电探测器,所述光电探测器的输出端连接有前置放大器;本发明通过将出射激光转化为电信号,并对电信号进行放大,对放大后的电信号进行滤波,微弱信号提取及二次谐波检测,完成二次谐波的采集与提取,对二次谐波进行A/D转换,反演出气体浓度,实现了对痕量水汽浓度的实时在线监测,为电芯水含量合格判定提供依据,帮助电池生产线优化电芯干燥时间,保证电池质量的同时提高干燥效率。

    一种以锰酸钴为敏感电极的电势型气体传感器

    公开(公告)号:CN118376659A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410284761.8

    申请日:2024-03-13

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/26 C01G51/00

    摘要: 本发明公开了MnCo2O4的制备方法和一种以MnCo2O4为敏感电极的电势型传感器。传感器包括MnCo2O4敏感电极、Ag点、YSZ基片、Pt参比电极和Pt引线组成;敏感电极和Pt参比电极对称地分布在YSZ基片的两侧表面上,采用水热合成法合成MnCo2O4敏感电极材料,并将其在900‑1200℃下烧结制备基于YSZ的气体传感器,基于MnCo2O4敏感电极的YSZ基电势型传感器在较高工作温度下表现出优异的NH3敏感性能,具有较高的NH3敏感度、选择性、响应/恢复速率、稳定性及较低的检测下限,在机动车尾气监测方面呈现出较好的应用前景。

    一种以铁酸锌为敏感电极的电势型氢气传感器

    公开(公告)号:CN118169192A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410426245.4

    申请日:2024-04-10

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种铁酸锌粉体材料的制备方法和一种以铁酸锌为敏感材料的电势型氢气传感器。传感器包括YSZ基片、铁酸锌敏感电极、Pt参比电极、Ag点、Pt引线;敏感材料和参比电极堆成分布在YSZ基片两侧表面;该敏感材料能对氢气具有较好的电催化活性,具有较高的氢气敏感性、选择性、响应和恢复速率。该传感器能进一步提高传感器对检测气体的响应。

    一种多通道光程池信号采集系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117629931A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311356675.5

    申请日:2023-10-19

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种多通道光程池信号采集系统,属于气体浓度检测技术领域,针对了这些方法测量比较耗时,检测仪器体积庞大,而且测量费用较高,因此,这些方法不适合用于痕量气体的实时、原位和可移动测量的问题,包括上位机软件、集成控制器、光程池,所述集成控制器包括激光器、激光器驱动电路、信号发生器、分光器、TEC控制器、采集器及主控芯片;本发明可以实时检测电芯的水汽浓度,当浓度值达到要求即可停止烘烤,极大地提高了生产效率,节约资源,实现了低压30PA,高温105度,痕量200ppm的水汽测量。

    一种小型化多光程池的痕量水汽浓度检测系统

    公开(公告)号:CN117629916A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311348721.7

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/27 G01N21/03

    摘要: 本发明公开了一种小型化多光程池的痕量水汽浓度检测系统,属于气体检测技术领域,针对了目前对痕量水汽浓度检测主要采用色谱、质谱分析和色谱—质谱联用技术、化学发光测量技术、基体分离和电子自旋共振法等,大多属于侵入式测量,存在测量精度不高和无法实现快速在线检测等问题的问题,包括以下步骤:S1:待实验仪器正常运行后,用氮气对实验检测系统进行5‑10分钟的吹扫,保证在实验过程中仪器和实验环境的干燥;本发明本发明可以反映一个区域的平均污染程度,不需要多点取样,便于连续监测,能对不易接近的危险区域检测,可以同时测量多种气体成分。

    一种汽车进气颗粒物传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN118730841A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410465045.X

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: G01N15/075

    摘要: 本发明公开了一种汽车进气颗粒物传感器及检测方法,传感器主体包括光电驱动板,激光发射器,光电探测器,传感器外壳等部分。光电驱动板安装在中间固定座上,光电驱动版尾端装有激光发射器,前端装有光电探测器。中间固定座正中心有一圆柱形通孔用来固定透镜,透镜后方安装激光发射器。圆柱形通孔下方有一矩形通孔,光电探测器从该孔穿过到达颗粒物浓度检测腔室。传感器采用了光散射原理,结合I/V转换电路,将光电二极管光电转换产生的电流信号转换为电压信号,通过放大电路对电压进行放大处理,再通过稳压电路,实现缓冲、隔离、阻抗转换以及提高带载能力,从而获得稳定的输出电压,减小了测量误差,提高了测量精度。