微型手机化学传感器在美问世

美国加州大学圣迭戈分校的研究人员研发出了一种可应用于手机上的微型化学传感器,借助手机或其他无线通讯设备,这种被称为“硅鼻”的传感器可在第一时间检测出空气中的有害气体,并自动发出气体的种类和传播范围等信息。 其原理是在具有纳米孔的硅芯片上集成数百个独立的微型传感器,这些传感器可辨别出特定的有毒气体分子并作出反应。加州大学圣迭戈分校生物学和化学教授迈克尔·希勒解释称,该过程类似于鼻子对气味的感知:研究人员在传感器上设置了一组能“感知”多种化学物质特性的“感觉细胞”,一旦有特定化学物质出现,传感器将被激活,“大脑”就能判断出具体化学物品的种类。 希勒表示,现在人人都拥有手机,如果该技术能够应用于大多数手机当中,一旦发生有毒气体泄漏或化学污染事故,人们将能利用嵌入手机中的传感器第一时间知道事故地点以及危害程度等信息。 研究人员称,目前该芯片已可分辨水杨酸甲酯和甲苯,未来该传感器还将识别出数......阅读全文

电化学气体传感器扩散控制反应

  电流大小由研究对象气体在工作电极处氧化多少所控制。传感器是经过设计的,因此,气体供应受扩散限制,而传感器是正比于气体浓度的线性输出。线性输出是电化学传感器比其它技术传感器(即红外)的优点之一。其它的传感器要在输出前线性化。线性输出允许较精确地测量低浓度,并校正简单(只需校正底线和一个点)。  控

英国SUSA电化学传感器参考电路

下面的电路是SUSA公司推荐的电化学传感器参考电路,适合SUSA全系列电化学传感器,客户可根据具体型号,自行调节偏压控制开关。德国速丽德电化学传感器参考电路下面的电路是速丽德公司推荐的电化学传感器参考电路。O2、NO、NO2、SO2、CO、H2S、PH3、NH3、Cl2、ClO2、ETO、HCN都适

电化学传感器的组成及应用

  组成  电化学传感器包含以下主要元件:  A.透气膜(也称为疏水膜):透气膜用于覆盖传感(催化)电极,在有些情况下用于控制到达电极表面的气体分子量。此类屏障通常采用低孔隙率特氟隆薄膜制成。这类传感器称为镀膜传感器。或者,也可以用高孔隙率特氟隆膜覆盖,而用毛管控制到达电极表面的气体分子量。此类传感

电化学气体传感器的特点及应用

  电化学气体传感器的特点  1、优点:  a.通用性好,技术比较成熟;  b.使用简单、携带方便;  c.线性输出,良好的选择性。  2、缺点:  a.无法对未知气体进行定性分析;  b.传感器具有一定的使用寿命;  c.超范围高浓度会导致失效;  d.需特别注意储存。  电化学气体传感器的应用 

电化学传感器的原理及应用

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。气体首先通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后是疏水屏障层,最终到达电极表面。采用这种方法可以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的电信号,

电化学气体传感器横向零敏度

  对一些气体,如环氧乙烷的横向灵敏度可能是个问题,因为乙烷要求一个活性好的工作电极催化和氧化的高电势。因此,较易氧化气体,如酒和一氧化碳。也有类似的问题。横向灵敏度问题可通过使用化学过滤消除。例如。过滤器可使对象气体畅通,并反应,但移去普通干扰。  尽管电化学传感器有许多优点,但它并不适合每一种气

智能传感器可预警地面和建筑物坍塌

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497774.shtm 科技日报讯 (记者张梦然)据美国科学促进会EurekAlert网站报道,韩国土木工程与建筑技术研究院开发了一种可检测地面或结构坍塌迹象的智能传感器和实时远程监控系统。 这一设

红外传感器让物联网设备更智能(二)

改进的信号处理微型化、增强的传感器灵活性和软件控制功能,促进了智能产品设计的空间利用和多功能性。先进的专用集成电路(ASIC)和改进的数字红外传感器技术的信号处理,现在可使红外传感器监测和探测多个因素,并区分动作探测事件与存在监测。这可以简化在主机系统网格网络中使用各类传感器点的能力,并将来

氨氮传感器可以测量泥水混合物吗

可以。根据百度查询显示:氨氮传感器可以测量泥水混合物中的氨氮浓度。氨氮传感器通常采用离子选择电极法来测量氨氮浓度,而这种方法可以适用于不同类型的水样,包括泥水混合物。

物联网和智能工业传感器分类和发展概况

传感器技术相当于物联网的“耳朵”,主要负责接受物体和环境的“声音”。如果没有传感器对信息进行采集,那么接下来的控制就无法实现。信息的采集具体来说就是将温度、湿度、光线、电压、电流等被测量转换成可用的输出信号。但是物联网设备经常会处于自然恶劣环境中,传感器会受到环境恶劣的考验,因此对传感器技术的要求会

红外传感器让物联网设备更智能(一)

据麦姆斯咨询报道,在过去的十年里,智能技术和物联网(IoT)经历了举世瞩目的进步,并对工业和人们的日常生活产生了巨大影响,这很大程度上得益于越来越精密的传感器不断发展。如今,电子传感器和探测器在汽车、制造设备、消费产品和家庭等领域实现了前所未有的自动化功能。移动设备的普及和与其相关的计算能力

研究人员首次提出准晶体水合物结构存在的可能性

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494418.shtm

研究人员发现肝细胞癌诊断的新型生物标志物KHKA

休斯敦德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员研究发现一种被称为KHK(己酮糖磷酸激酶或果糖激酶)的基因,该基因在癌细胞与正常肝组织中的表达有所不同。 研究人员称,正常肝细胞催化葡萄糖和果糖发生反应产生能量、氨基酸和脂类。然而,我们发现,肝肿瘤停止使用果糖。因此,监测果糖代谢可能被用于肝癌诊断。

研究人员设计合成缓解多因素诱导肺损伤的新颖化合物

  广东省科学院动物研究所联合桂林市中医医院、福建农林大学在广东省重点领域研发计划等项目的资助下,设计合成了缓解多因素诱导肺损伤的新颖化合物。相关成果近日发表于《欧洲药物化学杂志》(European Journal of Medicinal Chemistry)。  记者了解到,该论文报道了候选化合

研究人员制备出双盐体系聚合物固态电池电解质

近日,西安交通大学化学学院丁书江教授和郗凯教授团队制备了含有单离子导体聚合物(SICP)锂盐和传统双离子锂盐(LiTFSI)的双盐体系聚合物电解质SF@d-QSPE,相关研究成果发表于《科学通报》上。研究表明,含有单离子导体聚合物可以提供聚阴离子,通过排斥作用降低自由阴离子的移动速率。同时传统双离子

加拿大研究人员开发出非侵入性微型传感器可测人体pH值

  据最新一期《化学科学》杂志报道,加拿大研究人员开发出一种可更准确测量pH值的微型传感器,或有助更好地理解和诊断包括癌症在内的一系列疾病。   多伦多大学士嘉堡分校化学系助理教授张晓安称,在活生物系统中实时检测pH值,对于探测和理解pH值失衡导致的相关疾病至关重要。如低pH值与囊性纤维化、局部缺血

电化学传感器零点电流漂或传感器负偏原因

  电化学传感器环境中干扰气的存在;目标气体浓度过大,对电极上也有反应电流;工作电极活性不够,目标气体吸附到参比电极改变了参比电位;如果是短期现象,检查湿度和温度是否有突变;电路产生自激振荡。

电化学传感器的优点、缺点以及与NDIR气体传感器的对比

   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

临床化学检查血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测

血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测介绍:  血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测是对人体内的血浆组织纤溶酶原活化物抑制物进行活性测定,用发色底物法进行检测。血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测正常值:  0.1-1.0抑制单位/ml。血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测临床意义:  异常结果:  

临床化学检查血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测

血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测介绍:  血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测是对人体内是否存在血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原进行检测。用于诊断血栓类疾病。血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测正常值:  检查结果呈阴性。血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测临床意义:  异常结果:检查结果呈阳性

玉竹提取物的化学成分

  根茎含玉竹粘多糖(odoratan)及4种玉竹果聚糖(polygonatum-fructan-O-A,B,C,D),还含吖丁啶-2-羧酸(azetidin-2-carboxylic acid)等。

伸筋草提取物的化学成分

  伸筋草主要含生物碱类、萜类、植物甾醇类化合物。全草含石松碱、 棒石松碱、棒石松洛宁碱、法氏石松碱、石松灵碱等生物碱,香荚兰酸、阿魏酸、石松宁等

三七提取物的化学成分

  含皂甙,主要为人参皂甙Rb1、Rg1 、Rg2和少量人参皂甙Ra、Rb2、Rb和Re。此外,尚含黄酮甙、淀粉、蛋白质、油脂等。

蔓荆子提取物的化学成分

  单叶蔓荆果实和叶含挥发油, 主要成分为莰烯 (Camphene)和蒎烯(Pinene),并含有微量生物碱和维生素 A;果实中尚含牡荆子黄酮(Vitexicarpin),即紫花牡荆。素(Casticin)。蔓荆果实含少量(0.01%)蔓荆子碱(Vitricin)。果实含挥发油约0.16%,油中主成

形成癌细胞的化学致癌物介绍

这类因素是导致肿瘤的主要原因,其来源甚广,种类繁多。经考察和动物实验证实有致癌作用的化学物质已发现有千余种,其中与人类关系密切的化学致癌物就有数百种之多。化学物质致癌潜伏期的相对较长,对人类危害极大,它广泛存在于食物、生产作业环境、农药、医疗药品之中。人们所熟知的黄曲霉毒素(也称黄曲霉素),在花生、

灵芝提取物的化学成分

  灵芝含有大量已知可调节人体免疫系统功能的活性成分。主要组成包括:  特殊多糖-其主要构成为贝塔-D-葡聚糖联合氨基酸。这些成分已知具有免疫调节和抗癌性质。  三萜化合物-如灵芝酸,其曾显示可降低血压,减少血小板黏性并可能降低LDL-胆固醇。  其它主要活性物质-包括固醇,香豆素和甘露醇。

碳水化合物的化学组成

糖类化合物由C、H、O三种元素组成,分子中H和O的比例通常为2:1,与水分子中的比例一样,故称为碳水化合物。可用通式Cm(H2O)n表示。因此,曾把这类化合物称为碳水化合物。但是后来发现有些化合物按其构造和性质应属于糖类化合物,可是它们的组成并不符合Cm(H2O)n 通式,如鼠李糖(C6H12O5)

肿瘤标志物的化学检验项目介绍

肿瘤标志物检测介绍:  肿瘤标志物(Tumor Marker)是反映肿瘤存在的化学类物质。它们或不存在于正常成人组织而仅见于胚胎组织,或在肿瘤组织中的含量大大超过在正常组织里的含量,它们的存在或量变可以提示肿瘤的性质,借以了解肿瘤的组织发生,细胞分化,细胞功能,以帮助肿瘤的诊断,分类,预后判断以及治

淫羊藿提取物的化学成分

  该产品主要含有淫羊藿甙和淫羊藿新甙A-E  关于淫羊藿单甙和双甙  (注:甙=苷) 四川广汉天府实业 曾辉提供  淫羊藿双甙检测方法是历史遗留问题,也就是说淫羊藿双甙检测方法压根就是错的,由于特殊的原因,至今还在使用。有点像台湾问题至今解决不了。  4B: 2000版中国药典中对淫羊藿的检测采用

临床化学检查方法介绍唾液氯化物

唾液氯化物介绍:  唾液是由许多口腔腺体分泌的液体。唾液的成分很复杂,有的与血浆关系密切如尿酸、尿素等,但有些成分不受血浆浓度的影响如蛋白质,氯化物等。唾液氯化物正常值:  未刺激:6.5-21.7mmol/L;  刺激后:43-46mmol/L。唾液氯化物临床意义:  (1)升高:囊性纤维变性症、