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RMP-131平面式半导体氢气传感器

智能传感器

Smart sensor

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RMP-131平面式半导体氢气传感器

RMP-131是一款以新型二氧化锡(SnO2)作为核心材料地平面式半导体气体传感器,主要针对检测目标为氢气,具有高灵敏度,快速响应时间,满足各类常规有氧环境中地氢气检测要求。同时RMP-131对氢气具有很好地选择性,在低浓度条件下,可以屏蔽甲烷等可燃气体地交叉灵敏度干扰。 RMP-131传感器电导率随空气中氢气浓度地增大而增大。只要使用简单的电路即可将其电导率的变化采集,并转换为与氢气浓度相对应的输出信号。 本产品在较宽的浓度范围内对氢气又良好的灵敏度,且相对于其他可燃气体对氢气具有非常好的选择性,具有小尺寸、寿命长、成本低等优点。 广泛适用于家庭用气体泄露报警器、商业用氢气报警器以及便携式氢气检测仪。
没有此类产品
项目描述
功能特点
(1)在较宽的浓度范围内对氢气有良好的灵敏度、优良的选择性,并且响应速度快;
(2)尺寸小、寿命长、成本低;
(3)广泛应用于商业用氢气报警器以及便携式氢气检测仪。
 
传感器灵敏度特性描述

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图中纵坐标为传感器电阻比(Rs/R0),横坐标为气体浓度。Rs表示传感器在不同浓度气体中的电阻值(单位:Ω),R0表示传感器在洁净空气中电阻值。图中所有测试都是在标准试验条件下完成的。

 

 

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图中纵坐标为传感器电阻比(Rs/R0),横坐标为气体浓度。Rs表示传感器在不同浓度气体中的电阻值(单位:Ω),R0表示传感器在洁净空气中电阻值。

 


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图中纵坐标Rs表示传感器在不同浓度气体中的电阻值,横坐标为时间(单位:s)。图中所有测试都是在标准试验条件下完成的。

 


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图中纵坐标为传感器电阻比(Rs/R0),横坐标为气体浓度。Rs表示传感器在不同浓度气体中的电阻值(单位:Ω),R0表示传感器在洁净空气中电阻值。图中所有测试都是在标准试验条件下完成的。


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图中纵坐标为传感器电阻比(Rs/R0),横坐标为气体浓度。Rs表示传感器在不同浓度气体中的电阻值(单位:Ω),R0表示传感器在洁净空气中电阻值。图中所有测试都是在标准试验条件下完成的。

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图中纵坐标Rs表示传感器在不通过浓度气体中的电阻值,横坐标为时间(单位:s)。图中所有测试都是在标准试验条件下完成的。
 
注意事项
1.必须避免的情况
1.1 暴露于可挥发性硅化物蒸汽中
传感器要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如果传感器的表面吸附了硅化 合物蒸汽,传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹,抑制传感器的敏感性,并且不可恢复。
 
1.2 高腐蚀性的环境
传感器暴露在高浓度是腐蚀性气体(如H2S,SOX,Cl2,HCl等)中,不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏,并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。
 
1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染
传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后,或暴露在鲁肃如氟利昂中,也会引起性能劣变。
 
1.4 接触到水
溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降。
 
1.5 结冰
水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而是丧失敏感特性。
 
1.6 施加电压过高
如果给传感器或加热器施加的电压高于规定值,即使传感器没有受到物理损坏或破坏,也会造成引线和/或加热器损坏,并引起传感器敏感性特性下降。
2.尽可能避免的情况
 
2.1凝结冰
在室内使用条件下,轻微凝结水对传感器性能会产生轻微影响。但是,如果水凝胶在敏感层表面并保持一段时间,传感器特性则会下降。
 
2.2 处于高浓度气体
无论传感器是否通电,在高浓度气体中长期放置,均会影响传感器特性。如用打火机气直接喷向传感器,会对传感器造成极大损害。
 
2.3 长期保存
传感器在不通电情况下长时间贮存,其电阻会产生可逆性漂移,这种漂移与贮存环境有关。传感器应贮存在不含可挥发性硅化合物的密封袋中。
 
2.4 长期暴露在极端环境中
无论传感器是否通电长时间暴露在极端条件下,如高温、高湿气火哦高污染等极端条件,传感器性能将受到严重影响。
 
2.5 振动
频繁、过度振动会导致传感器内部引线产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声波焊接机会产生此类振动。
 
2.6 冲击
如果传感器受到强烈冲击或跌落会导致其引线断裂。
 
2.7 焊接条件
 
2.7.1 手工焊接条件(手工焊接为最佳焊接方式)
助焊剂:含氯最少的松香助焊剂(不含氯最优)
恒温烙铁
温度:250℃
时间:≤3s
 
2.7.2 波峰焊使用条件
助焊剂:含氯最少的松香助焊剂(不含氯最优)
焊接速度:12m/min(12米/分钟)
预热温度:100±20℃
焊接温度:250±10℃
1次通过波峰焊机,最高允许重复焊接2次。
备注:违反以上使用条件将使传感器特性下降。

 

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