一氧化碳中毒原因,中毒症状介绍(一)理化性状及中毒原因一氧化碳是常见的有毒气体之一。凡是含碳的物质如煤、木材等在燃烧不完全时都可产生一氧化碳(C0)。~氧化碳进入人体后很快与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,而且不易解离。一氧化碳的浓度高时还可与细胞色素氧化酶的铁结合,抑制细胞呼吸而中毒。(二)中毒症状一氧化碳中毒症状主要有头痛、心悸、恶心、呕吐、全身乏力、昏厥等症状体征,重者昏迷、抽搐,甚至死亡。根据一氧化碳中毒的程度可分为三度:①轻度血碳氧血红蛋白在10%~20%,有头痛、眩晕、心悸、恶心、呕吐、全身乏力或短暂昏厥,脱离环境可迅速消除。②中度亦碳氧血红蛋白在30%一40‰除上述症状加重外,皮肤粘膜呈樱桃红色,脉快,烦躁,常有昏迷或虚脱,及时抢救之后可完全恢复。③重度血碳氧血红蛋白在50%以上。除上述症状加重外,病人可突然昏倒,继而昏迷。可伴有心肌损害,高热惊厥、肺水肿、脑水肿等,一般可产生后遗症。深圳市三达特有限公司提供一氧化碳气体传感器,具体如下:CO传感器GS+4CO的特点:1. 电化学原理2. 4系大小3. CO的量程:0~2000ppm4. 线性输出5.&#...</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='电化学气体与红外气体传感器的区别' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=432&Fid=t2:5:2' target="_blank">
<img data-original='https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/C4/D0/CgAGe1uDT86AJP8QAACauvdETkw649.jpg' alt='电化学气体与红外气体传感器的区别' title='电化学气体与红外气体传感器的区别' /></a> </div>
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<span name="snnews_lb_tt1432|T_News|Id|432|Title">电化学气体与红外气体传感器的区别</span>
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_6'>市场上的气体传感器鱼龙混杂,所以也衍生出了各种类型的气体传感器。爱体育手机网页版登录入口以行业十年经验给大家介绍下常用的电化学气体传感器和红外气体传感器。        电化学气体传感器的主要原理是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。传感器有两到三个和电解液接触的电极,偶尔也有四个电极。电极通常由固定的高表面积贵金属多孔疏水膜。工作电极接触电解液和环境空气监测通常是通过一个多孔膜。电解液最常用的是a无机酸,但有机电解质也用于一些传感器。气体扩散到传感器,通过工作电极的多孔膜的氧化或减少。这电化学反应结果的电流通过外部电路。        电化学的优势:功耗小,灵敏度高,线性好,精度高,质量轻,体积小。劣势也很明显,寿命较短。                红外气体传感器又名非色散红外气体传感器,是一个简单的光谱传感器,通常用作气体探测器。        红外气体传感器的主要组件NDIR传感器是一个红外源(灯),样品室或光管,滤光器和一个红外探测器。样品室中的气体的原因根据特定波长,这些波长的衰减是由探测器测量来确定气体浓度。 探测器有一个在它前面,消除所有光...</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='煤矿用一氧化碳传感器' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=431&Fid=t2:5:2' target="_blank">
<img data-original='https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/C4/D0/CgAGe1uDT86AJP8QAACauvdETkw649.jpg' alt='煤矿用一氧化碳传感器' title='煤矿用一氧化碳传感器' /></a> </div>
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<span name="snnews_lb_tt1431|T_News|Id|431|Title">煤矿用一氧化碳传感器</span>
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_7'>我们知道,在很多通风不良的餐饮、煤矿生产场所,都需要通过安装用气设备熄火保护装置、机械送排风系统,以及燃气浓度检测报警器,来保证现工作和施工的安全进行。其中,像矿井一氧化碳中毒事故一样,可燃气检测报警装置常会采用甲烷、一氧化碳传感器等电化学检测方式的气体检测元件,来对周围可燃气体浓度进行监测和预警。       一氧化碳浓度的高低是煤矿是否发生自燃火灾的重要标志之一,煤矿容易发生一氧化碳中毒事故,煤矿在某运输巷打探水钻孔时,干打眼导致钻孔内燃烧,会涌出大量一氧化碳致使人员中毒死亡。 目前,我国煤矿安全规程明确要求,在大巷、回风巷、采煤工作面、掘进工作面、采空区等其中一些地点,需要对一氧化碳气体浓度进行实时监测,并在气体浓度达到或者超过预设定危险值时进行报警。这时候,一氧化碳传感器就派上用场了。       总的说来,为避免上述安全事故及隐患的发生,各类企业需通过安装有效的可燃气传感器监测装置,在平时生产过程中,对各类危险可燃气体进行有效即时的监测和预警,是十分必要的。       作为煤矿常用的一氧化碳传感器,通常有及电化学式、催化型可燃气体式、红外吸收式等,现在普遍采用的是电化学式的一氧化碳传感器。        电化学一...</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='物联网推动传感器技术飞速发展' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=429&Fid=t2:5:2' target="_blank">
<img data-original='https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/C4/D0/CgAGe1uDT86AJP8QAACauvdETkw649.jpg' alt='物联网推动传感器技术飞速发展' title='物联网推动传感器技术飞速发展' /></a> </div>
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<span name="snnews_lb_tt1429|T_News|Id|429|Title">物联网推动传感器技术飞速发展</span>
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_8'>全球逐步步入智能时代,传感器在获取自然和生产领域中发挥着巨大上的作用。传感器是作为信息传递的主要途径和手段。目前,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面起到重要的推动作用。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信未来,传感器技术将会出现一个飞跃。        传感器技术的进步不仅仅可以提高智能时代的质量水平,更会有力的促进经济的发展。传感器早已渗透到生活的各个领域。诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。都离不开各式各样的传感器。目前现阶段只是处于智能技术的初期阶段,传感器就发挥着不可替代的作用。如果将物联网比喻成一个人,那传感器就可以毫无疑问的是神经末梢,是全面感知外界的最核心元件。传感器就是将外界的各种信息转换为可测量可计算的电信号,经过设置的程序输出结果,发送指令使各种事物可以不由人控制而只是由外界条件的变化自觉地调整行为。据悉,早在美国移动计算机网络国际会议中就曾提出这样一个观点:“传感网是下一个世纪人类面临的有一个发展机遇。”由此可见,物联网传感器在这个智能时代中发挥着无法取代的重要作用。基于我国与欧美等发达国家存在着一定的差距,研究技术的薄弱,我国传感器技术暂时不能完全满足国内的需求。但传感器技术发展的步伐已不能阻挡,电子信息行业也在不断的推进其发展。面对机遇,我国...</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='浅析电化学式氧气传感器的寿命影响因素' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=427&Fid=t2:5:2' target="_blank">
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<span name="snnews_lb_tt1427|T_News|Id|427|Title">浅析电化学式氧气传感器的寿命影响因素</span>
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_9'>电化学式氧气传感器以选择性好、灵敏度高、输出线性等特点在氧气传感器领域占有一定的优势,并已在粮食存储、医疗卫生、环境保护等方面有较广泛的应用。       电化学式氧气传感器的工作原理是当被测气体氧分子通过透气膜即可在传感器内发生氧化—还原反应,当氧分子到达正极表面时,发生还原反应,同时负极发生氧化反应。       电化学式氧气传感器的失效分析是分析其失效模式、失效机理和失效原因,旨在排除或尽量减少产品潜在可能发生失效的诸因素,是提高产品可靠性的有效方法,根据寿命试验及初期开发、设计、定型、制造、老练、使用、维修及报废等阶段实际情况,总结出电化学式氧气传感器的失效的原因主要有以下几方面:①电解液的挥发与泄露;②负极金属Pb的表面反应沉积PbO后的钝化反应;③透气膜的透气和拒水能力降低。        延缓传感器的失效,应在传感器设计与制造过程中,加强结构密封性,对负电极Pb材料进行修饰技术研究,增强负电极活性,延缓钝化,深入进行透气膜稳定化研究,从而进一步提高传感器寿命。</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='气体传感器在生活中的普及与应用' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=426&Fid=t2:5:2' target="_blank">
<img data-original='https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/C4/D0/CgAGe1uDT86AJP8QAACauvdETkw649.jpg' alt='气体传感器在生活中的普及与应用' title='气体传感器在生活中的普及与应用' /></a> </div>
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<a title='气体传感器在生活中的普及与应用' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=426&Fid=t2:5:2' target="_blank">
<span name="snnews_lb_tt1426|T_News|Id|426|Title">气体传感器在生活中的普及与应用</span>
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_10'>气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置,可以将某种气体体积分数转化成对应电信号。探测头通过 气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。现在市面上有各种各样的气体传感器。应用也相当广泛。气体传感器在民用、工业、环境检测等方面都有着广泛的应用。        现如今,气体传感器的种类也越来越多,目前市场上出现的气体传感器就不下于五种,分别有半导气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感嚣等 在民用方面气体传感器的应用主要体现在厨房里检测天然气、液化石油气和城市煤气等民用燃气的泄漏,检测微波炉中食物烹调时产生的气体从而自动控制微波炉 烹调食物;气体传感器在工业应用主要是应用在石化工业中检测二氧化碳、氮氧化合物、硫氧化物、氨气、硫化氢及氯气等有害气体;半导体和微电子工业检测有机 溶剂和磷烷等剧毒气体;电力工业检测电力变压器油变质过程中产生的氢气等。 空气环境检测当然也离不开气体传感器,比如空气质量监测(应用与空调、新风系统、智能家居、空气净化器等),应用传感器检测空气质量、温湿度、氮的氧化物、硫的氧化物、氯化氢等引起酸雨的气体;检测二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、臭氧、氟里昂等温室效应气体;检测臭氧、氟里昂等...</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='气体传感器的发展历史和分类' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=424&Fid=t2:5:2' target="_blank">
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<a title='气体传感器的发展历史和分类' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=424&Fid=t2:5:2' target="_blank">
<span name="snnews_lb_tt1424|T_News|Id|424|Title">气体传感器的发展历史和分类</span>
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_11'>20世纪初第一只半导体传感器诞生于英国,并一直在欧洲发展和应用,直到20世纪50年代半导体传感技术才流传到日本,费加罗公司的创始人田口尚义在1968年5月率先发明了半导体式气体传感器。它可以用简单的回路检测出低浓度的可燃性气体和还原性气体,同时将这个半导体式气体传感器命名为TGS(Taguchi Gas Sensor)内置在气体泄漏报警器中,日本和海外的许多家庭和工厂都设置了这些报警器,用于检测液化气等气体的泄漏,进而把这项技术推进到了顶峰。而欧洲人在发现了半导体传感器的种种不足后开始研究催化传感器和电化学传感器。气体传感器的理论直到70年代才传入到我们国家,80年代我国才开始研制气体传感器,整个生产技术主要继承于德国。 气体传感器种类繁多。按所用气敏材料及气敏特性不同,可分为半导体式、固体电解质式、电化学式、接触燃烧式、高分子式等。下面三达特小编主要介绍电化学气体传感器:       电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。典型的电化学传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电解层隔开。电化学传感器对工作电源的要求很低。实际上,在气体监测可用的所有传感器类型中,它们的功耗是最低的。因此,这种传感器广泛用于包含多个传感器的移动仪器中。它们是有限空间应用场合中使用最多的传感器。电化学气体传感器推荐:...</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='电化学氧气传感器的种类介绍' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=423&Fid=t2:5:2' target="_blank">
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<a title='电化学氧气传感器的种类介绍' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=423&Fid=t2:5:2' target="_blank">
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_12'>氧气的分析测定广泛应用于实验室、生物学、医学、汽车制造、化工、能源、军事等许多领域。氧传感器根据工作原理不同可以分为电化学型氧传感器、热磁式氧传感器、光学氧传感器、半导体电阻式氧传感器等。电化学型氧传感器利用电化学反应实现对氧气测量,这类氧传感器具有灵敏度高、测量范围宽、响应时间快、可靠性高等优点,被广泛应用在化工、医疗、生物以及军事领域,是目前研究最多、技术最为成熟、应用最为广泛的一类氧传感器。       固体电解质氧传感器固体电解质氧传感器以固体敏感材料作为电解质,目前使用最多的固体电解质材料主要有ZrO2、LiCO3、NASICON等,这类传感器不存在电解质挥发以及腐蚀电极材料等问题,有利于传感器的微型化。但是,固体电解质只有加热到一定温度才能正常工作,目前研究最多技术最为成熟的固体电解质氧传感器就是氧化锆氧传感器。       液体电解质氧传感器液体电解质氧传感器使用液体作为电解质材料,液体电解质材料在室温下即显示良好的离子导电性,因此在室温条件即能够正常工作。液体电解质氧传感器具有灵敏度高、响应时间快、功耗低等特点,受到广大用户的青睐。       液体电解质材料以传统钾盐电解质材料制作的氧传感器具有灵敏度高、响应时间快等特点,但同时存在电解质挥发、渗...</span>
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<div class="nnews_lb_img"><a title='电化学传感器的优点、缺点' href='news_view.aspx?TypeId=5&Id=422&Fid=t2:5:2' target="_blank">
<img data-original='https://0.rc.xiniu.com/g2/M00/C4/D0/CgAGe1uDT86AJP8QAACauvdETkw649.jpg' alt='电化学传感器的优点、缺点' title='电化学传感器的优点、缺点' /></a> </div>
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<span id='nnews_lb1_ShoveWebControl_Text4_13'>电化学传感技术始于50年代初。今天,它仍然是检测氧气和有毒气体最流行的一种方法,如一氧化碳和硫化氢。这种技术虽然不能用于测量可燃气体,但它是检测环境有毒气体的最好,最全面的方法。    电化学气体传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作的。类似于其他任何技术,在使用电化学传感器检测气体时具有其各自的有优点和缺点。重要的是, 在决定该技术是否合适你的应用前,必须先认真阅读应用信息。电化学传感器的优点包括以下几点:* 可以检测某特定的气体。选择性的程度取决于传感器的类型,目标气体和目标气体的浓度。* 线性输出,低功耗和良好的分辨率。* 良好的重复性和准确性。一旦校准到已知浓度,传感器将提供可重复的、精确的目标气体读数。* 不被其他气体污染。其它环境气体的存在将不会缩短传感器的寿命。* 比大多数其它气体检测技术更经济。不同于红外线和PID技术,电化学传感器是经济的。电化学传感器的缺点包括:* 有限的温度范围。因为其对温度非常敏感,所以传感器通常都进行了内部温度补偿,尽可能保持温度稳定。* 寿命短。电化学传感器通常具有六个月到一年的储存寿命,这取决于使用环境和被检测的气体。* 与其他气体的交叉灵敏度大。虽然这是一个优点,但同时也是一个缺点。一些传感器容易受到来自其他气体的干扰。所以很重要的一点就是要清楚知道哪些气体可能会干扰传感器,及早发现潜在...</span>
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