极谱法O3微型传感器设计用于现场测定水溶液的O3含量,适合在有颜色,浑浊水体或沉积物。与所有其他商用O3传感器相比,这种极谱法O3微传感器的分析物消耗量非常低,因此不需要流动传感器膜或搅拌分析物。另外,静止测量时不需要搅拌。第2个优点是响应时间非常快速,t90%,小于4-5秒,而传统的需要80-120秒,第3个优点它是基于微传感器技术。极谱法O3微传感器的信号稳定性至关重要,信号的高分辨率,支持一些特殊应用,比如µm间隔的剖面分析,以及还可以软质沉积物或淤泥环境中进行测量。
更新日期:2025-12-19
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厂商性质:代理商
浅水型,快速垂直、水平剖面测量该原电池法溶解氧微型传感器主要为浅水环境设计的,具有快速响应的特点,可与CTD 一起剖面测量,或拖曳载体水平剖面测量,如河流,湖泊和海洋环境上的ROV,AUV。由于O2气体的分压,分析物渗透到膜中。在传感器内部,氧气在工作电极上发生电化学反应。这就产生了与溶解氧的分压相对应的电流。对于t90%,传感器的响应时间非常短,可以降低到几百毫秒。因该传感器使用的是Clark-type的膜盖溶解氧传感器,不需要流动,因此可以高分辨率的剖面测量,混浊,浑浊和有颜色的水体都不影响传感器的信号。为测量氧的饱和度,它必须结合温度传感器,如果要确定溶解氧浓度,还需要了解电导率/盐度的数值。该传感器耐压100m,提供温度补偿。深水型,监测和慢速剖面测量,2000/6000m耐压该膜盖溶解氧微型传感器主要为长期应用而设计的,也可慢速剖面测量,采用极谱法原理,阳极由银管组成,接触含卤素电解液。阴极由玻璃体,内部有铂丝。在传感器的圆形顶端,有一个可移动的罩,有固定透气膜。该传感器可在海水,湖泊和河口地区使用,4芯电缆提供电源和数据传感,供电范围9-18VDC。传感器主要由钛外壳,溶解氧探头和可更换电解质和膜(适合多个应.
更新日期:2025-12-19
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极谱法H2微型传感器设计用于现场测定水中溶解的H2含量,适合在有颜色,浑浊水体或沉积物。该传感器的特殊应用是在深海火山盆地的测量,在堆肥工厂和发电厂的冷凝物的测量,以及在化学工业中跟踪化学反应。与所有其他商用氢传感器相比,这种极谱法氢微传感器的分析物消耗量非常低,因此不需要流动传感器膜或搅拌分析物。另外,静止测量时不需要搅拌。第2个优点是响应时间非常快速,t90%约为2秒,而传统的需要30-120秒,第3个优点它是基于微传感器技术。极谱法氢微传感器的信号稳定性至关重要,信号的高分辨率支持一些特殊的应用,比如µm间隔的剖面分析,以及还可以软质沉积物或淤泥环境中进行测量。
更新日期:2025-12-19
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极谱法H2S微型传感器设计用于现场测定水中的H2S和总硫化物,适合在湖泊,河口,河流,海洋,污水管道、废水和沉积物的水体直接测量。
更新日期:2025-12-19
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极谱法 H2O2传感器设计用于原位测量水体的过氧化氢,适合工业水或生物研究的有色浑浊水体。对比其它商业传感器,该 H2O2传感器低消耗分析液,不需要流动膜或搅动分析液,静态测量时也不用搅动。第二个优点是快速响应,t90%=1-2s,第三个优点是采用了微型传感器技术。信号稳定性高,信号分辨率高,适用于一些新应用,如µm间隔的剖面测量。极谱法 H2O2传感器设计用于原位测量水体的过氧化氢,适合工业水或生物研究的有色浑浊水体。对比其它商业传感器,该 H2O2传感器低消耗分析液,不需要流动膜或搅动分析液,静态测量时也不用搅动。第二个优点是快速响应,t90%=1-2s,第三个优点是采用了微型传感器技术。信号稳定性高,信号分辨率高,适用于一些新应用,如µm间隔的剖面测量。1、实验室型,集成电子设备实验型传感器是为实验室和简单的现场使用而开发的,必须使用厂家的仪器集成一起。传感器由钛外壳、防水连接电缆(IP 68)、可更换的传感器头和可移动的保护笼(自行承担风险——不保证机械破坏)组成。该传感器可同时配备以下传感器头:过氧化氢传感器:I型(0.02~ 10% H2O2)、电流溶解氧传感器头(0~200%饱和度)或
更新日期:2025-12-19
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新的七电极电导率传感器设计用于连接水下探头系统,重要的是可以避免电磁和磁场产生影响测量的问题。另一个优点是在全测量范围内具有的线性关系。该传感器适合于长期监测应用,但为避免电极表面上的化学沉淀,建议每间隔一段时间进行清洁和校准。连接的多芯电缆用于供电和数据传输。传感器由耐压管体,七电极单元,端盖,水下接头和电子单元组成,外壳是耐腐蚀的钛质,至少可保证600dbar的耐压。
更新日期:2025-12-19
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水中溶解二氧化碳(不包括HCO3-和CO32-)的测定是水监测的重要参数之一。新型膜覆盖的光学二氧化碳传感器,具有钛外壳和一些其它改进,耐压1000m,可选模拟或数字信号方式输出。该传感器功耗小,具有内部温度自动补偿,设计可用于与CTD一起集成,或作为独立测量的传感器。
更新日期:2025-12-19
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