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矿用气体传感器检定装置的研制
被引量:
4
1
作者
宋柏
刘志军
《工矿自动化》
2010年第3期81-84,共4页
介绍了一种矿用气体传感器检定装置的设计,分别从核心处理电路、信号检测电路和电源电路3个方面阐述了装置的硬件组成,并给出了装置的软件程序流程图。现场试运行结果表明,该装置可方便快捷地完成矿用气体传感器的周期性检测工作。
关键词
矿用气体传感器
检定装置
周期性检测
LPC2131
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职称材料
矿用气体传感器自动标校系统研究
被引量:
3
2
作者
祝国源
《工矿自动化》
北大核心
2020年第11期95-99,共5页
传统的矿用气体传感器人工标校方式易对人体造成伤害、劳动强度大、工作效率低、标校精度受人为因素影响大,而现有基于单片机等技术的自动标校仪器在同一时间只能进行单台传感器标校,只适合同类型传感器小批量标校。针对上述问题,设计...
传统的矿用气体传感器人工标校方式易对人体造成伤害、劳动强度大、工作效率低、标校精度受人为因素影响大,而现有基于单片机等技术的自动标校仪器在同一时间只能进行单台传感器标校,只适合同类型传感器小批量标校。针对上述问题,设计了一种矿用气体传感器自动标校系统。该系统主要由服务器、上位机、智能标校柜、供排气控制箱及供排气管道等组成,实现了按预设条件同时对不同类型的矿用气体传感器进行批量自动标校验证、安全排放标校尾气、自动采集并保存标校过程数据。测试结果表明:经该系统标校后的矿用低浓度CH4传感器对0,0.5%,1.5%,3.5%CH4的测量误差均在允许范围内;系统内每台智能标校柜可同步标校10台同类型的矿用气体传感器,最多可挂接60台传感器,且标校过程无人值守,实现了矿用气体传感器安全、高效、快速的出厂标校验证。
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关键词
矿用气体传感器
传感器
标校
自动标校
批量标校
集中供气
无人值守
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职称材料
基于VO_(2)的超表面双气体传感器设计
被引量:
2
3
作者
刘海
万寅辉
+6 位作者
陈聪
高鹏
戴耀威
赵佳明
王馨艳
路祥宇
赵思怡
《工矿自动化》
CSCD
北大核心
2023年第1期19-27,79,共10页
针对传统矿用气体传感器易受温度和环境湿度等因素的影响而导致稳定性不高的问题,基于局域表面等离子共振原理和二氧化钒(VO_(2))的相变特性,设计了一种基于VO_(2)的超表面双气体传感器。该传感器结构由上下三层组成,表面由多层金属-介...
针对传统矿用气体传感器易受温度和环境湿度等因素的影响而导致稳定性不高的问题,基于局域表面等离子共振原理和二氧化钒(VO_(2))的相变特性,设计了一种基于VO_(2)的超表面双气体传感器。该传感器结构由上下三层组成,表面由多层金属-介电-金属(MDM)结构组成。根据VO_(2)的相变特点,通过改变施加的偏置电压,以电阻加热的形式加热金属板,精细控制VO_(2)的温度,通过改变VO_(2)的电导率来模拟VO_(2)的不同状态。当VO_(2)呈高温金属态时,上三层形成MDM结构,VO_(2)表现出金属性质,并在1721.3 nm激发局域表面等离子体共振(LSPR),实现甲烷检测,传感器的吸收率为94.3%,甲烷灵敏度为4.21 nm/%。当VO_(2)呈低温绝缘态时,下三层形成MDM结构,在2694.6 nm激发LSPR,实现氢气检测,传感器的吸收率为95.9%,氢气灵敏度为2.10 nm/%。当环境折射率发生变化时,VO_(2)在2种状态下的吸收峰均发生了红移,且呈线性关系,可以用来检测环境折射率的变化。为验证该传感器的可行性,对6种不同体积分数的甲烷、氢气和4种不同的环境折射率进行了仿真和分析,结果表明:基于VO_(2)的超表面双气体传感器可有效检测出较低浓度的甲烷和氢气,且灵敏度较现有的气体传感器有较大提升;谐振峰偏移量与环境折射率变化量和甲烷体积分数变化量的计算值和理论值误差很小,说明该传感器具有很高的准确性;通过分析环境折射率和谐振波长的关系,得出该传感器对环境折射率的变化同样具有较高的检测灵敏度。
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关键词
矿用气体传感器
超表面双
气体
传感器
局域表面等离子体共振
甲烷
氢气
气体
灵敏度
环境折射率
VO_(2)
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职称材料
题名
矿用气体传感器检定装置的研制
被引量:
4
1
作者
宋柏
刘志军
机构
西安科技大学电气与控制工程学院
出处
《工矿自动化》
2010年第3期81-84,共4页
文摘
介绍了一种矿用气体传感器检定装置的设计,分别从核心处理电路、信号检测电路和电源电路3个方面阐述了装置的硬件组成,并给出了装置的软件程序流程图。现场试运行结果表明,该装置可方便快捷地完成矿用气体传感器的周期性检测工作。
关键词
矿用气体传感器
检定装置
周期性检测
LPC2131
Keywords
mine-used gas sensor, calibration device, periodic detection, LPC2131
分类号
TD712.55 [矿业工程—矿井通风与安全]
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职称材料
题名
矿用气体传感器自动标校系统研究
被引量:
3
2
作者
祝国源
机构
中煤科工集团常州研究院有限公司
天地(常州)自动化股份有限公司
出处
《工矿自动化》
北大核心
2020年第11期95-99,共5页
基金
天地(常州)自动化股份有限公司研发项目(2019GY005)。
文摘
传统的矿用气体传感器人工标校方式易对人体造成伤害、劳动强度大、工作效率低、标校精度受人为因素影响大,而现有基于单片机等技术的自动标校仪器在同一时间只能进行单台传感器标校,只适合同类型传感器小批量标校。针对上述问题,设计了一种矿用气体传感器自动标校系统。该系统主要由服务器、上位机、智能标校柜、供排气控制箱及供排气管道等组成,实现了按预设条件同时对不同类型的矿用气体传感器进行批量自动标校验证、安全排放标校尾气、自动采集并保存标校过程数据。测试结果表明:经该系统标校后的矿用低浓度CH4传感器对0,0.5%,1.5%,3.5%CH4的测量误差均在允许范围内;系统内每台智能标校柜可同步标校10台同类型的矿用气体传感器,最多可挂接60台传感器,且标校过程无人值守,实现了矿用气体传感器安全、高效、快速的出厂标校验证。
关键词
矿用气体传感器
传感器
标校
自动标校
批量标校
集中供气
无人值守
Keywords
mine-used gas sensors
sensor calibration
automatic calibration
batch calibration
concentrative gas supply
unattended
分类号
TD67 [矿业工程—矿山机电]
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职称材料
题名
基于VO_(2)的超表面双气体传感器设计
被引量:
2
3
作者
刘海
万寅辉
陈聪
高鹏
戴耀威
赵佳明
王馨艳
路祥宇
赵思怡
机构
中国矿业大学信息与控制工程学院
出处
《工矿自动化》
CSCD
北大核心
2023年第1期19-27,79,共10页
基金
国家自然科学基金项目(51874301)
国家重点研发计划项目(2021YFC2902702)
徐州市重点研发计划项目(KC20162)。
文摘
针对传统矿用气体传感器易受温度和环境湿度等因素的影响而导致稳定性不高的问题,基于局域表面等离子共振原理和二氧化钒(VO_(2))的相变特性,设计了一种基于VO_(2)的超表面双气体传感器。该传感器结构由上下三层组成,表面由多层金属-介电-金属(MDM)结构组成。根据VO_(2)的相变特点,通过改变施加的偏置电压,以电阻加热的形式加热金属板,精细控制VO_(2)的温度,通过改变VO_(2)的电导率来模拟VO_(2)的不同状态。当VO_(2)呈高温金属态时,上三层形成MDM结构,VO_(2)表现出金属性质,并在1721.3 nm激发局域表面等离子体共振(LSPR),实现甲烷检测,传感器的吸收率为94.3%,甲烷灵敏度为4.21 nm/%。当VO_(2)呈低温绝缘态时,下三层形成MDM结构,在2694.6 nm激发LSPR,实现氢气检测,传感器的吸收率为95.9%,氢气灵敏度为2.10 nm/%。当环境折射率发生变化时,VO_(2)在2种状态下的吸收峰均发生了红移,且呈线性关系,可以用来检测环境折射率的变化。为验证该传感器的可行性,对6种不同体积分数的甲烷、氢气和4种不同的环境折射率进行了仿真和分析,结果表明:基于VO_(2)的超表面双气体传感器可有效检测出较低浓度的甲烷和氢气,且灵敏度较现有的气体传感器有较大提升;谐振峰偏移量与环境折射率变化量和甲烷体积分数变化量的计算值和理论值误差很小,说明该传感器具有很高的准确性;通过分析环境折射率和谐振波长的关系,得出该传感器对环境折射率的变化同样具有较高的检测灵敏度。
关键词
矿用气体传感器
超表面双
气体
传感器
局域表面等离子体共振
甲烷
氢气
气体
灵敏度
环境折射率
VO_(2)
Keywords
mine gas sensor
metasurface dual-gas sensor
local surface plasmon resonance
methane
hydrogen
gas sensitivity
environmental refractive index
VO_(2)
分类号
TD679 [矿业工程—矿山机电]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
矿用气体传感器检定装置的研制
宋柏
刘志军
《工矿自动化》
2010
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
矿用气体传感器自动标校系统研究
祝国源
《工矿自动化》
北大核心
2020
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于VO_(2)的超表面双气体传感器设计
刘海
万寅辉
陈聪
高鹏
戴耀威
赵佳明
王馨艳
路祥宇
赵思怡
《工矿自动化》
CSCD
北大核心
2023
2
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职称材料
已选择
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