作者:李永刚,张涛,李洪刚 单位:天津市科技信息研究所 出版:《天津科技》2020年第05期 页数:4页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFTJKJ2020050200 DOC编号:DOCTJKJ2020050209 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《基于ZigBee协议的CO_2浓度测控系统设计》PDF+DOC2015年第04期 马越超 《Li_2CO_3-YSZ-SrCO_3敏感电极的CO_2电化学传感器研究》PDF+DOC2017年第04期 陈鸿珍,王光伟,徐愿坚,徐丽萍,李和平 《车用CO智能报警系统的研究》PDF+DOC 刘春艳,唐矛钦 《智能气体传感器研究》PDF+DOC1996年第06期 姜斌,张金贵,恽正中 《检测CO气体的新型ZrO_2-MoO_3传感器》PDF+DOC1993年第04期 田英 ,赵岐章 《化学计量是传感器系统开发的关键》PDF+DOC1993年第01期 StephenJ.Haswell,Anthong walmsleg,王志清 《6000系列红外线CO_2模块的应用》PDF+DOC 方光耀 《煤气生产车间CO气体浓度监控技术的研究》PDF+DOC2007年第10期 张慧明,龚晓明,邓航,周德红 《变压器油中气体含量在线监测装置的研制》PDF+DOC2006年第02期 薛五德,杨启平,蓝之达 《汽车驾驶室内CO报警装置设计》PDF+DOC2014年第05期 田艳艳,阎春利,王岩斐
  • 开发了一种传感器,该传感器使用两支分布式反馈(DFB)二极管激光器,用于同时测量长光程路径上的CO和CO_2浓度。综合考虑吸收线强、空气中水蒸气等气体的干扰以及与其他尾气气体的干扰等因素,选择CO谱线的波段为2 326.8 nm,CO_2谱线的波段为2 004.0 nm。以TDLAS技术为基础,提取直接吸收信号,建立2种气体直接吸收信号峰值与浓度的线性比例关系,根据2种气体的吸收谱线峰值推断出其准确浓度。在实验室环境下,12~15 m的单向光程长度范围内,CO和CO_2的最大测量偏差分别为实际浓度值的-7.3%和-7.03%。

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