美研制出可发出和检测声波的纤维

研究人员展示其研制的可发出和检测声波的纤维 数百年来,“人造纤维”指的就是衣服和绳子的原材料,到了信息时代,纤维的意义则变成了通信网络中携带数据的玻璃细丝。但是,对于麻省理工学院电子研究实验室副教授尤尔·芬克来说,纺织品或光纤中所使用的这些纤维则过于被动。在过去的十年中,他的实验室一直致力于开发具有更先进性能的纤维,以使纤维织物能与其周围环境产生互动。 在最近一期的《自然·材料》杂志上,芬克及其合作者宣布了一种具有里程碑意义的新型功能纤维:一种可检测并产生声音的纤维。这种纤维的应用包括:可制成用作麦克风的衣服,能捕捉语音或监测身体机能;或是制成一种可测量毛细血管中血液流量或脑部压力的细微单丝。 新纤维的核心是含不对称分子的塑料 普通的光学纤维是用“预制品”制成的,预制品是一种可加热、抽丝并冷却的大圆柱形单一材料。与之相比,芬克实验室开发出的纤维,则是将几种不同的材料进行精心的几何学安排,使其得以在加热和拉......阅读全文

循环再利用纤维检测有了团体标准

  担心买到的衣服等纺织品是由废弃纺织品加工而成;检测机构又苦于没有权威检测标准和检测方法,无法对循环再利用涤纶和原生涤纶进行鉴定区别。从3月1日起,一项新实施的标准将解决这一难题。由上海纺织集团检测标准有限公司、上海市纺织工业技术监督所、上海市合成纤维研究所等单位联合起草的《循环再利用聚酯(PET

大鼠纤维连接蛋白(FN)ELISA检测法

大鼠纤维连接蛋白(FN)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ELISA法。用抗大鼠FN单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 FN与单抗结合,加入酶标抗体,形成免疫复合物连接在板上,加入酶底物TMB,出现蓝色,加终止液硫酸,颜色变黄,在450nm

无损检测技术助力碳纤维自行车的检测和维修

碳纤维自行车车架或部件中如有未被发现的裂纹可能会给骑车人带来灾难性后果,导致潜在的伤害。尽管如此,根据美国俄勒冈州波特兰一家碳纤维专业检验和维修店Ruckus Composites的调查,碳纤维自行车车架仍是骑车人的,因为碳纤维自行车重量轻、设计舒适、寿命长且可修复。因此Ruckus Com

无损检测技术助力碳纤维自行车的检测和维修

碳纤维自行车车架或部件中如有未被发现的裂纹可能会给骑车人带来灾难性后果,导致潜在的伤害。尽管如此,根据美国俄勒冈州波特兰一家碳纤维专业检验和维修店Ruckus Composites的调查,碳纤维自行车车架仍是骑车人的,因为碳纤维自行车重量轻、设计舒适、寿命长且可修复。因此Ruckus Composi

科研人员研制出新型金属有机框架复合纳米纤维传感器

近期,中国科学院合肥物质科学研究院在新型金属有机框架(MOF)复合纳米纤维传感器的设计、制备,及痕量水高灵敏实时检测方面取得进展。精准测量痕量水是环境监测的关键环节。发展高灵敏、快速响应的水分传感器,对提升技术水平、保障质量安全、节约能源资源具有重要作用。但是,在ppb级极低浓度下,水分子信号微弱,

新型纳米纤维:让生物传感器实现自供电,还能生物降解

  据多伦多大学和滑铁卢大学的研究人员称,木材衍生材料可用于从日常运动(如步行)中获取电能。在最近发表的一项新研究中,该团队展示了一种能够通过蓝牙向智能手机发送无线信号的原型自供电设备,这种设备的最大秘密是使用源自树皮的木质纤维素纳米纤维。此类设备可用于跟踪生物特征数据,例如心率、氧气水平或皮肤电导

上海微系统所在石墨烯基可穿戴纤维传感器方面取得进展

  传感器是物联网终端设备的核心元件。可穿戴应力应变传感器可用于收集人体重要信号和人机交互,除实现精确感知所需的高灵敏度特征外,实际应用对传感器的穿戴舒适度、重量、可靠性和稳定性均有非常高的要求,因此更敏感、小型化、集成化是目前传感器的发展趋势。将传感器集成到传统纤维中,利用其可直接编织到衣物的优势

科研人员研制出新型金属有机框架复合纳米纤维传感器

近期,中国科学院合肥物质科学研究院在新型金属有机框架(MOF)复合纳米纤维传感器的设计、制备,及痕量水高灵敏实时检测方面取得进展。精准测量痕量水是环境监测的关键环节。发展高灵敏、快速响应的水分传感器,对提升技术水平、保障质量安全、节约能源资源具有重要作用。但是,在ppb级极低浓度下,水分子信号微弱,

气体流量传感器的单件检测

   气体流量传感器点火开关置“OFF”,拔下空气流量传感器的导线连接器,拆下与空气流量传感器进气口连接的空气滤清器,拆开空气流量传感器出口处空气软管卡箍,拆除固定螺栓,取下空气流量传感器。首先检查电动汽油泵开关,用万用表Ω档测量E1-FC端子:在测量片全关闭时,E1-FC间不应导通,电阻为∞;在测

醛检测的方法之四-传感器

传感器,这里的传感器主要有电化学传感器、光学传感器和光生化传感器等。其中电化学传感器结构简单、成本较低但是使用时间短。光学传感器价格昂贵、体积庞大,使用的限制性较多。但一般而言,传感器价格相对其他检测甲醛的含量的方法要高很多,在市面上很难有他们的市场。

电化学气体传感器检测方

  1、定电位电解法:在测量电极与参考电极之间保持一定电位差,测量电极表面涂有触媒(白金或黄金),当分析气体经薄膜渗入电解液内,在触媒表面则产生氧化或还原反应而释放出电子,其在测量电极与计数电极之间所产生的电流与浓度成比例,从而得到气体浓度值。  2、隔膜离子选择电极法:隔膜离子选择性电极:(电极结

了解温度传感器现场检测的原理

一、 用途 用于检测/校准煤矿井下使用的温度传感器;也可用校准其它场所各种温度仪表. 二、 适用场所 矿用产品检验机构、科研院所、省级矿山安全实验室;煤矿通风实验室、计量检定部门。 三、 参考标准 MT 381-2007 《煤矿用温度传感器通用技术条件》 四、 产品简介 JXW-1 温度传感器现场校

超声波传感器的检测方式

  根据被检测对象的体积、材质、以及是否可移动等特征,超声波传感器采用的检测方式有所不同,常见的检测方式有如下四种:  穿透式:发送器和接收器分别位于两侧,当被检测对象从它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)情况进行检测。  限定距离式:发送器和接收器位于同一侧,当限定距离内有被检测对象通过时,

怎么检测位移传感器的误差?

位移传感器是工业中不可缺少的设备,位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,位移传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。那么如何检测位移传感器的误差呢?以下是申思测控小编的分享:位移传感器标定可能存在一定的误差,并直接影响传感器在工业现场的检测精度。比较有代表性的是电涡流位

传感器仪器检测中的工作原理

   传感器仪器检测中的工作原理      在工业自动化领域,动因式显示仪表发展较早,是工业生产巾常用的—“种模拟式显示仪表。         温度、压力等被测参数先由传感器转换成电参数,然后由测量电路转换成流过动因的电流,该电流的大小由与动圈连在一起的指针的偏转角度指示山来。   颗粒计数器的传感

空气检测仪的传感器原理

传感bai器通常由三个电极构成,其中最主要du的是工作电极。它zhi通常是用一种具有催化活性的金dao属,例如:铂,将其喷镀在一种透气但是憎水的膜上做成。被测量的气体扩散透过多孔的膜在其上进行氧化或还原反应。其反应的性质以工作电极的热力学电位和分析气体的(氧化还原)性质而定。氧化还原反应中参加反应的

超声波传感器的检测方式

  根据被检测对象的体积、材质、以及是否可移动等特征,超声波传感器采用的检测方式有所不同,常见的检测方式有如下四种:  穿透式:发送器和接收器分别位于两侧,当被检测对象从它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)情况进行检测。  限定距离式:发送器和接收器位于同一侧,当限定距离内有被检测对象通过时,

新型NFC传感器可检测肉类变质

据外媒报道,人们通过鼻子来检测肉类是否变质的一种非常主观的方法,因为这取决于嗅觉的敏感性。考虑到这一点,科学家们现在已经开发了一种更为客观的替代方案,其形式为与能与用户的智能手机通信的一种传感器。这个传感器是由一个由来自中国南京大学和德克萨斯大学奥斯汀分校研究人员领导的团队,该传感器被集成到一个小型

硅烷检测仪的传感器原理

  它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类:  (1)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干

光离子PID传感器检测voc原理

   PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物“击碎”成可被检测器检测到的正负离子(离子化),所形成的分子碎片和电子由于分别带有正负电荷,从而在两个电极之间产生电流。检测器将电流被放大并显示出"PPM"浓度值。   所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,而这种可以替代元素中的一

以色列研究纳米传感器用于检测癌症

  以色列研究人员正开发一种纳米传感器俗称电子鼻,希望以检测呼吸方式辨别是否罹患癌症,尤其是不易诊断的头颈部癌症。专家说,呼吸诊断法需多年测试方能确定是否应用于临床。以色列工学院研究人员开发的这一设备名为“纳米人造鼻”,用于检测呼气,提取肺癌或头颈部癌症患者独特的化学信号。呼吸测试样机内含一组纳米传

免疫传感器检测残留的农药

随着生活水平的提高,对粮食、肉制品残留农药限量的要求也越来越高。传统的薄层层析法和气相色相谱已过时。EL ISE方法虽然简单但费时。免疫传感器灵敏度高、检测时间短,正好显示了它的优点。磺胺作为兽医用药可进入动物食品 ,对人体健康不利。Ase等人用表面等离子体共振免疫传感器快速测定了脱脂牛奶和生牛奶中

超声波传感器的检测范围

  超声波传感器的检测范围取决于其使用的波长和频率。波长越长,频率越小,检测距离越大,如具有毫米级波长的紧凑型传感器的检测范围为300~500mm波长大于5mm的传感器检测范围可达8m。一些传感器具有较窄的6º声波发射角,因而更适合精确检测相对较小的物体。另一些声波发射角在12º至15º的传感器能够

称重传感器检测数据分析

  在传统检测中,通常使用高精度万用表测量称重传感器的输出电压,工作人员读表记录数据。其最大缺点是每次只能读取一支传感器的数据,而且每次切换测试机台时,万用表需要3s的稳定时间才能读数,记录数据需要1s时间。导致结果产生很大的时间误差,进而影响了合格品的判定。例如当读取U5时,1号机台读取到的是1号

油液污染颗粒检测与传感器要求

    油液在机械设备中具有润滑、冷却清洗、密封和防锈等功能,对设备的性能及可靠性有着重要的作用。油液性能的退化会带来一系列的问题,通常采取更换油液的方法来减少退化油液对设备的不良影响。现行的定期换油方式存在过早换油造成浪费或不及时换油导致设备磨损甚至无法工作的缺陷,因此迫切需要寻求一种油液品质在线

天然气传感器的检测原理

天然气传感器的检测原理大概分催化燃烧式和电化学式,还有少量的仪器会用半导体和红外原理的传感器。电化学的传感器工作原理:外界气体进入气体检测仪后,气体进入传感器通过特氟纶薄膜到达电极,根据不同的气体发生不同的电化学反应,当天然气到达电极后就会被氧化,氧化反应使电子通过外电路从工作电极流向极板,形成电流

如何检测称重传感器的好坏?

一、称重传感器常见的故障有哪些? 因称重传感器故障造成称量系统故障的现象归纳起来主要表现为:    1.空载或称重过程中,显示数据不稳定、跳变。    2.零位漂移。    3.加载后无显示。    4.空载时显示数据过大,称重误差大。    5.称重后称无法回零。    6.重复

甲烷检测仪的传感器分类以及检测原理概述

甲烷检测仪广泛应用于冶金、电厂、化工、矿山、隧道、隧道、地下管道等场所,有效预防中毒事故,保障安全生产。在沼气生产中,甲烷浓度是最重要的参数之一。通过检测甲烷浓度,确定更换生产原料,达到最大产能;如果供气系统在使用中,一旦出现泄漏,就会引起事故,影响身体健康,造成设备损失,甚至危及人的生命。 .甲烷

红外传感器在气体检测仪快速检测

气体检测仪中,已经有很多气体检测仪都能够搭载红外传感器了,由于红外传感器的快速、准确、且不中毒的等众多优势,红外传感器再气体分析技术的实际应用中已经非常普遍,在未来,气体检测仪的气体传感器中,红外传感器将会使用的越来越多,也越来越广泛。我们以前有讲过,气体检测有检测管式、电化学式、半导体式、电离式、

膳食纤维总量检测试剂盒应用方法

优点:使用的酶为高纯度酶,酶之间没有干扰效应的,且具有标准化酶活力。Megazyme 淀粉葡糖甘酶完全没有纤维素酶的活性,但其他公司生产的酶常被此活性污染,那样会导致β-葡聚糖被溶解和含量经常被低估。所有的Megazyme酶都是液态即用型。应用方法:总膳食纤维是采用经过干燥和脱脂(如果脂肪含量>10