基于CexMn1-xO2-SnO2材料的气体传感器及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109596676A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811419008.6

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提供一种基于CexMn1-xO2-SnO2材料的气体传感器,包括陶瓷基片,测试电极,加热电极,半导体气敏材料层;所述陶瓷基片的一面为正面,另一面为背面,在正面上设置测试电极,所述测试电极为叉指电极;在陶瓷基片正面、包括所述叉指电极上方覆盖所述半导体气敏材料层;在陶瓷基片的背面设置所述加热电极。本发明还提出所述气体传感器的制备和应用。本发明的提出的气体传感器对有机气体污染物有很高的敏感,尤其对苯系物气体敏感度高,检出限低,满足当前对特征组分较低检测限的要求和对难降解污染物的检测需求。

    一种室内异味强度评价方法及装置

    公开(公告)号:CN109115946A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810724517.3

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明提供一种室内异味强度评价方法及装置,其中,所述方法包括:基于检测出的室内各污染物质的化学浓度分别计算所述各污染物质的异味活度值;根据所述异味活度值筛选出对异味贡献较大的污染物质作为主要异味污染物质;按照气味类型对所述主要异味污染物质进行分类,获得多类气味物质,并分别计算每一类气味物质的总异味活度值;基于室内各种气味之间的相互作用关系,建立室内异味总强度与各类气味物质化学浓度之间的转换模型,并根据所述转换模型计算室内总异味强度值。本发明根据检测出的室内污染物质的化学浓度获得室内总异味强度,可以比较准确预测普通家庭室内异味强度,使室内空气质量评价体系更加完善。

    一种用于环境舱性能评价的VOCs标准散发样品

    公开(公告)号:CN108528981A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810723742.5

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明涉及气态VOCs制备技术领域,尤其涉及一种用于环境舱性能评价的VOCs标准散发样品,包括瓶体、散发控制组件和瓶盖,散发控制组件包括阻隔膜、固定托和固定环,瓶体内装有液态VOCs,固定托的形状为管状,固定托的一端与瓶体的开口连接,固定托的另一端与瓶盖连接,且固定托的内壁上具有沿水平方向向内伸出的凸沿,阻隔膜设置于凸沿的上表面,固定环位于固定托内侧,且固定环压于阻隔膜上。本发明阻隔膜放置于固定托内侧的凸沿上,固定环压在阻隔膜的上表面将阻隔膜固定,本发明可通过更换不同孔径型号阻隔膜,定量控制VOCs扩散速率,制备不同浓度范围的气态VOCs标准样品,克服现有产品结构复杂,散发速率单一等缺陷。

    一种基于物理补偿的气体恒流装置

    公开(公告)号:CN103512778B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201210226970.4

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明涉及环境检测气体采样仪器领域的一种基于物理补偿的气体恒流装置,包括气泵和溢流阀,所述的气泵与溢流阀相连;所述的溢流阀内设有机械恒压装置;当气泵输出到溢流阀内的气体流量变化时,所述的机械恒压装置通过改变溢流阀的溢出气体流量,从而保持溢流阀内气压恒定。在给定电机驱动电压不变的情况下,本发明能够自主调节,实现气体流量恒定;并具有控制简单、精度高、成本低和性能稳定等优点。

    手持式气味定量释放装置
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111624311B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202010523908.6

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明涉及嗅辨员筛选、训练、考核和气味评价技术领域,特别是涉及一种手持式气味定量释放装置。手持式气味定量释放装置包括:壳体,设有容纳腔;分隔件,分隔件设于容纳腔内,并与壳体的内壁面相配合,以将容纳腔分隔出气源储放腔和气味释放腔,其中,气源储放腔用于储放液态气味源;气味释放组件,包括套筒和设于套筒内的芯体,套筒的一端设于气源储放腔内,另一端设于气味释放腔内,且套筒的另一端设有气味释放孔,芯体适于吸收液态气味源并通过气味释放孔释放气味。该手持式气味定量释放装置,能持续稳定地释放气味物质,且气味释放过程无需人为干扰,极大程度地降低了测试误差,提高了测试的准确性,并大大提高了测试的效率。

    基于CexMn1-xO2-SnO2材料的气体传感器及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109596676B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN201811419008.6

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提供一种基于CexMn1‑xO2‑SnO2材料的气体传感器,包括陶瓷基片,测试电极,加热电极,半导体气敏材料层;所述陶瓷基片的一面为正面,另一面为背面,在正面上设置测试电极,所述测试电极为叉指电极;在陶瓷基片正面、包括所述叉指电极上方覆盖所述半导体气敏材料层;在陶瓷基片的背面设置所述加热电极。本发明还提出所述气体传感器的制备和应用。本发明的提出的气体传感器对有机气体污染物有很高的敏感,尤其对苯系物气体敏感度高,检出限低,满足当前对特征组分较低检测限的要求和对难降解污染物的检测需求。

    一种用于降解有机废气的芬顿试剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109351187B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201810743847.7

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明涉及大气污染控制技术领域,尤其涉及一种用于降解有机废气的芬顿试剂的制备方法,包括以下步骤:S1,对纳米碳球传质粒子进行表面修饰,在纳米碳球传质粒子的表面形成‑COONa基团;S2,将经过表面修饰的纳米碳球传质粒子浸渍于芬顿催化剂前驱体中;S3,将经过浸渍的纳米碳球传质粒子进行烘烤,制得催化‑传质耦合粒子;S4,将催化‑传质耦合粒子加入至H2O2溶液中制得芬顿试剂。本发明将芬顿催化剂负载于纳米碳球传质粒子表面,纳米粒子加快气态污染物向芬顿试剂的传质速率,纳米粒子表面的催化剂加速芬顿试剂中污染物的降解,形成粒子强化传质和催化反应的耦合效应,提高芬顿反应降解气态挥发性有机物的效率。

    一种甲醛的抗干扰监测方法及装置

    公开(公告)号:CN113219135A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110524434.1

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明提供一种甲醛的抗干扰监测方法及装置,涉及空气污染监测技术领域,该方法包括以下步骤利用甲醛传感器SHCHO得到待监测空气的第一甲醛浓度CHCHO1;利用监测传感器SXi得到所述待监测空气的干扰组分Xi对应的干扰浓度CXi;其中,所述干扰组分Xi为影响待监测空气的甲醛的检测浓度的组分,i∈N+且i≤n,n∈N+;获取所述干扰组分Xi对应的干扰系数KXi;根据所述第一甲醛浓度CHCHO1、干扰浓度CXi和干扰系数KXi,得到待监测空气的第二甲醛浓度CHCHO2,本发明实现高选择性实时监测空气中甲醛的浓度,极大提高了甲醛在线监测的准确度。

    一种建材污染物原位检测装置
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111735913A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010648294.4

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明涉及建筑污染物治理技术领域,提供了一种建材污染物原位检测装置,包括:污染物收集舱,设有进气口和出气口,污染物收集舱用于与被检测建材之间限定出密闭容腔;加热件,加热件设于污染物收集舱内,用于加热被检测建材;其中,进气口与出气口通过导管相连通,且导管上设有检测仪或采样管。该建材污染物原位检测装置,通过加热被检测建材样本,使其快速释放污染物,并利用污染物收集舱原位收集被检测建材散发的污染物,再利用现场污染物检测仪快速检测污染物成分及其浓度,或通过采样管采集污染物并对其进行检测分析,进而快速、准确地锁定室内空气的污染源,简化了污染源检测的步骤,提高了污染源检测的效率,且不损坏建材样本。

    一种有害气体在线监测仪的温湿度漂移补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN110426490A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910675859.5

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种有害气体在线监测仪的温湿度漂移补偿方法及装置,向环境舱内注入标准浓度的有害气体,再获得不同组环境条件下,有害气体检测仪对环境舱内有害气体的响应浓度,以及响应浓度与标准浓度之差的浓度漂移值;然后根据不同组环境条件、响应浓度以及浓度漂移值,建立浓度漂移模型;将任意环境的实际温度和实际湿度输入浓度漂移模型,输出浓度漂移值;最后根据仪器响应浓度和浓度漂移值,获取环境中有害气体的实际浓度,并作为最终显示值。本发明基于温度和湿度对有害气体在线监测仪响应值进行了补偿和校正,降低了温度和湿度变化的影响,使最终显示值的误差较小,环境适应性好,使得不同地域、不同季节监测结果一致性较好。

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