CN108169428A - 一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备 - Google Patents

一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备 Download PDF

Info

Publication number
CN108169428A
CN108169428A CN201711468550.6A CN201711468550A CN108169428A CN 108169428 A CN108169428 A CN 108169428A CN 201711468550 A CN201711468550 A CN 201711468550A CN 108169428 A CN108169428 A CN 108169428A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
humidity
sensitive membrane
formaldehyde gas
fluorescence
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711468550.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108169428B (zh
Inventor
邢晓波
程煜鹏
刘前林
陈明玉
朱德斌
李宗宝
薛盛
杨剑鑫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China Normal University
Original Assignee
South China Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South China Normal University filed Critical South China Normal University
Priority to CN201711468550.6A priority Critical patent/CN108169428B/zh
Publication of CN108169428A publication Critical patent/CN108169428A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108169428B publication Critical patent/CN108169428B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0031General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector comprising two or more sensors, e.g. a sensor array
    • G01N33/0032General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector comprising two or more sensors, e.g. a sensor array using two or more different physical functioning modes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass

Abstract

本发明公开了一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,包括光源模块、荧光检测模块、反射光检测模块、敏感膜探头、过滤网、双路光电探测电路、模数转换模块、数据处理电路、脉冲模块和显示模块;荧光检测模块、反射光检测模块分别与双路光电探测电路连接,双路光电探测电路、模数转换模块、数据处理电路依次连接,脉冲模块和显示模块分别与数据处理电路连接,光源模块与脉冲模块连接;敏感膜探头为基于表面等离子体光催化的多变量响应敏感膜。本发明可以有效监控当前环境质量并实时显示甲醛浓度、湿度和温度数值,具有更高灵敏度、更好的稳定性,并可实时监测,在家庭、工业等领域都具有广泛的应用前景。

Description

一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备
技术领域
本发明涉及环境工程的技术领域,具体涉及一种对甲醛气体浓度、湿度和温度进行实时监测的设备。
背景技术
现有的环境监测设备中,集成度都比较低,甲醛气体传感器需要结合其他监测设备,如湿度和温度传感器,才能完成对甲醛气体、空气湿度及温度的综合监测。已有的这些传感器,除了集成度低之外,传感器本身的结构也相对复杂,稳定性欠佳。
发明内容
为了解决现有监测设备所存在的集成度低、稳定性不好等问题,本发明提出一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,能实现单一芯片多参量测量,并设计了相应的数据处理电路和显示模块,装置集成化更高,且系统简单、稳定性更好,整体的体积更小、更便携。
本发明采用如下技术方案实现:一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,包括光源模块、荧光检测模块、反射光检测模块、敏感膜探头、过滤网、双路光电探测电路、模数转换模块、数据处理电路、脉冲模块和显示模块;荧光检测模块、反射光检测模块分别与双路光电探测电路连接,双路光电探测电路、模数转换模块、数据处理电路依次连接,脉冲模块和显示模块分别与数据处理电路连接,光源模块与脉冲模块连接;
所述敏感膜探头包括敏感膜芯片、用于固定敏感膜芯片的敏感膜探头固定装置,敏感膜探头为基于表面等离子体光催化的多变量响应敏感膜,其中响应的变量包括甲醛气体浓度、湿度和温度;测量变量为荧光强度检测和反射光强度检测。
优选地,所述光源模块与敏感膜探头之间成30-60角度入射,光源模块前方放置一滤光片。
优选地,所述荧光检测模块包括滤光片和探测光信号的光纤,该探测光信号的光纤一端正对着敏感膜探头且与敏感膜探头之间距离为5-10mm,另一端放置一个长波通滤光片并连接双路光电探测电路。
优选地,所述反射光探测模块包括用于探测光信号的光纤,该光纤的一端与敏感膜探头之间成30-60角度,另一端直接连接双路光电探测电路。
优选地,所述多变量响应敏感膜采用纳米复合敏感膜,由石英玻璃基片、PDMS层、荧光量子点层、金膜层和氢氧化钠层自下而上层层组装而成的。所述荧光量子点层的激发光和荧光的波长距离在50nm以上;荧光量子点层中的荧光量子点为CdS、CdTe、CdSe、ZnS、PbS或PbO,荧光量子点的直径为1~4nm,荧光量子点层的厚度为100~500nm;所述金膜层的厚度为5~50nm;所述氢氧化钠层用1~10mol/L氢氧化钠溶液旋涂而成。
优选地,所述双路光电探测电路由两路放大倍数不同的光电探测器组成,每路光电探测器的结构相同,均包括四级集成反相比例运算电路和高通滤波器。
优选地,所述数据处理电路包括峰峰值检测模块和数据拟合模块,峰峰值检测模块根据来自模数转换模块的两路数字信号,提取出荧光电压信号和反射光电压信号的强度值,即电压峰值;并经过数据拟合模块的拟合对比运算得到当前甲醛气体浓度值、湿度值和温度值。
优选地,所述数据处理电路,对于荧光信号,利用峰值检测原理检测当前荧光信号的电压值,并且根据峰值差分运算检测峰值变化速度以检测是否存在温度漂移,得到温度值之后再根据温度值和相应的电压峰值找到甲醛气体浓度值;对于反射光信号,由于反射光信号只对湿度敏感,所以直接利用峰峰值检测方法得到反射光信号的电压值,再查找数据库里对应的数据得到当前湿度值。
与现有技术相比,本发明具有如下优点和有益效果:基于表面等离子体光催化机理技术,能综合对甲醛气体浓度、湿度和温度进行实时检测,具有更高灵敏度和更短响应时间,且稳定性好、寿命长,且集成度更高,在家庭、工业等领域都具有广泛的应用前景。
附图说明
图1为本发明中环境监测装置的结构示意图;
图2为本发明中环境监测装置的剖切图;
图3为本发明的结构框图;
图4为本发明所述双路光电探测电路原理图;
图5为本发明所述FPGA芯片与模数转换模块连接原理图;
图6为本发明所述FPGA芯片实现数据处理的流程图;
图7为本发明对甲醛、温度和湿度的响应特性曲线对比图。
具体实施方式
下面将结合实施例和附图,对本发明的技术方案作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例
参见图1-3,本发明甲醛气体、湿度和温度集成监测设备包括环境监测装置16和信号处理装置两部分。其中环境监测装置16包括光源模块1、荧光检测模块2、反射光检测模块3、敏感膜探头14和过滤网15;信号处理装置包括双路光电探测电路4、模数转换模块5、数据处理电路6、脉冲模块7和显示模块8;荧光检测模块2、反射光检测模块3分别与双路光电探测电路4连接,双路光电探测电路4、模数转换模块5、数据处理电路6依次连接,脉冲模块7和显示模块8分别与数据处理电路6连接,光源模块1与脉冲模块7连接。
光源模块1为LED光源,安装在光源固定装置9内,LED光源与敏感膜探头14之间成30-60角度入射,LED光源前方放置一滤光片13,目的是使LED光源波段为特定波段。脉冲模块7为光源模块1提供3.3V的脉冲电源。
荧光检测模块2包括滤光片12和探测光信号的光纤,该探测光信号的光纤内芯的直径范围为10μm-1mm,且通过FC/APC接口安装在光纤固定装置10内;该探测光信号的光纤一端正对着敏感膜探头14且与敏感膜探头之间距离为5-10mm,另一端放置一个560nm长波通滤光片12并连接双路光电探测电路4的一路,将光信号转换为可观测的电流信号。560nm长波通滤光片12用于过滤光源的波段并使荧光波段通过。
反射光探测模块3包括通过FC/APC接口安装在光纤固定装置11内的光纤,该光纤用于探测光信号,一端与敏感膜探头14之间成30-60角度,从而接收LED光源打在敏感膜探头上的反射光;另一端直接连接双路光电探测电路4的另一路,将光信号转换为可观测的电流信号。该探测光信号的光纤内芯的直径范围为10μm-1mm。
敏感膜探头14包括敏感膜芯片、敏感膜探头固定装置。所述敏感膜芯片为一种基于表面等离子体光催化机理的直径为8-10mm的圆形芯片,敏感膜探头固定装置用于固定敏感膜芯片。本实施例中,敏感膜探头为一种基于表面等离子体光催化的多变量响应敏感膜,其中响应的变量包括甲醛气体浓度、湿度和温度;测量变量为荧光强度检测和反射光强度检测。多变量响应敏感膜采用纳米复合敏感膜,是由石英玻璃基片、PDMS层、荧光量子点层、金膜层和氢氧化钠层自下而上层层组装而成的。其中,荧光量子点层的激发光和荧光的波长距离在50nm以上;荧光量子点可选CdS、CdTe、CdSe、ZnS、PbS、PbO等,荧光量子点的直径优选为1~4nm,荧光量子点层的厚度优选为100~500nm;金膜层的厚度优选为5~50nm;氢氧化钠层优选用1~10mol/L氢氧化钠溶液旋涂而成。敏感膜芯片可以轻易替换。
敏感膜对湿度的检测原理主要依靠敏感膜在检测甲醛气体的过程中,敏感膜表面的甲氧基盐随湿度变化会析出与溶解,从而改变膜的光反射率。通过检测敏感膜的光反射率可以得到敏感膜对湿度的特异性响应。敏感膜对甲醛的检测原理基于表面光催化增强荧光强度,即荧光会随着甲醛浓度升高而升高。敏感膜对温度的检测原理基于荧光量子点对温度的敏感性,即荧光量子点的荧光强度随温度变化会增强或减弱。根据测试曲线来看可以从算法上鉴别温度和甲醛响应曲线,荧光对甲醛的响应的曲线斜率为0.2k/(ppm·s)左右,荧光对温度的响应的曲线斜率为-0.000005k/(℃·s)左右。在同时检测甲醛气体和温度的过程中,对所得的荧光强度变化的数据进行处理,可以分别得到敏感膜对甲醛气体和温度的响应。
过滤网15通过螺纹和敏感膜探头固定装置连接,用于过滤空气中的杂物,使得甲醛气体、湿度和温度有效接触敏感膜芯片。过滤网为采用聚四氟乙烯材质制成的多孔塑料结构,用于保护敏感膜探头免受杂物影响。
双路光电探测电路4由两路放大倍数不同的光电探测器组成,光电探测器与光纤通过FC/APC接口连接。每路光电探测器的结构相同,均包括四级集成反相比例运算电路和高通滤波器,如图4,分别将荧光信号和反射光信号转换为两路模拟电压信号。
模数转换模块5将双路光电探测电路中荧光信号转换成的电压信号和反射光信号转换成的电压信号分别转换为两路12位的数字信号,并发送给FPGA芯片。模数转换模块由集成模数转换芯片及外围电路组成,如图5,也为双路的,由两个相同的模数转换模块组成。
数据处理电路6包括峰峰值检测模块和数据拟合模块,峰峰值检测模块根据来自模数转换模块的两路数字信号,提取出荧光电压信号和反射光电压信号的强度值,即电压峰值;并经过数据拟合模块的拟合对比运算得到当前甲醛气体浓度值、湿度值和温度值。
数据处理电路6采用FPGA芯片spanrtan-6以及外围电路实现。图6为FPGA芯片实现数据处理的流程图,对于荧光信号,利用峰值检测原理检测荧光信号的当前电压值,并且根据峰值差分运算检测峰值变化速度以检测是否存在温度漂移,得到温度数值之后再根据温度数值和相应的电压峰值找到甲醛浓度值,因此根据电压峰值和峰值变化速度可以实现温度和甲醛浓度的测量。FPGA芯片的数据库中保存了之前多次测量得到的拟合数据,可以利用电压峰值和峰值变化速度值通过查找数据库里对应的数据得到当前温度和甲醛浓度对应的数值。对于反射光信号,由于反射光信号只对湿度敏感,所以直接利用峰峰值检测方法得到反射光电压信号的电压值,再查找数据库里对应的数据得到当前湿度值,最后将查找得到的数值显示在显示模块中。
显示模块8包括LCD模块及其相关控制电路,经过数据处理电路处理得到的当前甲醛气体浓度值、湿度值和温度值由显示模块显示当前甲醛浓度、湿度和温度的数值。
图7表示控制三个变量:甲醛气体浓度为10ppm、温度25℃-70℃和相对湿度在40%-60%,分别测试得到的响应曲线。如图7中的A所示,在常温恒湿的气室中,通10ppm的甲醛气体的响应曲线,敏感膜对甲醛的检测主要是因为敏感膜在激发光源的照射下,会与甲醛发生催化氧化,具体表现在敏感膜的荧光改变。通过用探测光纤在敏感膜的上方检测荧光的变化可以得到甲醛气体浓度的特异性响应;当向气室中通入甲醛气体时,敏感膜的荧光会增强,而激发光强不会改变。如图7中的B所示,在湿度不变的氮气气室中,敏感膜对温度的检测原理基于荧光量子点对温度的敏感性,即荧光量子点的荧光强度随温度变化会增强或减弱;当温度由25℃变化为70℃时,敏感膜的荧光光强会下降,在此过程中激发光强不会变化。如图7中的C所示,在常温环境下,通不同湿度的氮气的气室中,敏感膜对湿气的检测原理主要依靠敏感膜表面的氢氧化钠晶体随湿度变化会析出与溶解,从而改变膜的光反射率。通过检测激发光源的光强可以得到敏感膜对湿度的特异性响应;当湿度由40%变化为60%时,激发光强下降,而敏感膜的荧光光强不会改变。在同时检测甲醛气体和温度的过程中,对所得的荧光强度变化的数据进行处理,可以分别得到敏感膜对甲醛气体和温度的响应。图中的强度作为相对量,因为数据处理的积分时间不一样,只需关心时间的相对变化量即可。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,包括光源模块、荧光检测模块、反射光检测模块、敏感膜探头、过滤网、双路光电探测电路、模数转换模块、数据处理电路、脉冲模块和显示模块;荧光检测模块、反射光检测模块分别与双路光电探测电路连接,双路光电探测电路、模数转换模块、数据处理电路依次连接,脉冲模块和显示模块分别与数据处理电路连接,光源模块与脉冲模块连接;
所述敏感膜探头包括敏感膜芯片、用于固定敏感膜芯片的敏感膜探头固定装置,敏感膜探头为基于表面等离子体光催化的多变量响应敏感膜,其中响应的变量包括甲醛气体浓度、湿度和温度;测量变量为荧光强度检测和反射光强度检测。
2.根据权利要求1所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述光源模块与敏感膜探头之间成30-60角度入射,光源模块前方放置一滤光片。
3.根据权利要求1所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述荧光检测模块包括滤光片和探测光信号的光纤,该探测光信号的光纤一端正对着敏感膜探头且与敏感膜探头之间距离为5-10mm,另一端放置一个长波通滤光片并连接双路光电探测电路。
4.根据权利要求1所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述反射光探测模块包括用于探测光信号的光纤,该光纤的一端与敏感膜探头之间成30-60角度,另一端直接连接双路光电探测电路。
5.根据权利要求1所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述多变量响应敏感膜采用纳米复合敏感膜,由石英玻璃基片、PDMS层、荧光量子点层、金膜层和氢氧化钠层自下而上层层组装而成的。
6.根据权利要求5所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述荧光量子点层的激发光和荧光的波长距离在50nm以上,荧光量子点层中的荧光量子点为CdS、CdTe、CdSe、ZnS、PbS或PbO,荧光量子点的直径为1~4nm,荧光量子点层的厚度为100~500nm;所述金膜层的厚度为5~50nm;所述氢氧化钠层用1~10mol/L氢氧化钠溶液旋涂而成。
7.根据权利要求1所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述过滤网为采用聚四氟乙烯材质制成的多孔塑料结构。
8.根据权利要求1所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述双路光电探测电路由两路放大倍数不同的光电探测器组成,每路光电探测器的结构相同,均包括四级集成反相比例运算电路和高通滤波器。
9.根据权利要求1所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述数据处理电路包括峰峰值检测模块和数据拟合模块,峰峰值检测模块根据来自模数转换模块的两路数字信号,提取出荧光电压信号和反射光电压信号的强度值,即电压峰值;并经过数据拟合模块的拟合对比运算得到当前甲醛气体浓度值、湿度值和温度值。
10.根据权利要求9所述的甲醛气体、湿度和温度集成监测设备,其特征在于,所述数据处理电路,对于荧光信号,利用峰值检测原理检测当前荧光信号的电压值,并且根据峰值差分运算检测峰值变化速度以检测是否存在温度漂移,得到温度值之后再根据温度值和相应的电压峰值找到甲醛气体浓度值;对于反射光信号,由于反射光信号只对湿度敏感,所以直接利用峰峰值检测方法得到反射光信号的电压值,再查找数据库里对应的数据得到当前湿度值。
CN201711468550.6A 2017-12-29 2017-12-29 一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备 Active CN108169428B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711468550.6A CN108169428B (zh) 2017-12-29 2017-12-29 一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711468550.6A CN108169428B (zh) 2017-12-29 2017-12-29 一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108169428A true CN108169428A (zh) 2018-06-15
CN108169428B CN108169428B (zh) 2020-11-27

Family

ID=62519786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711468550.6A Active CN108169428B (zh) 2017-12-29 2017-12-29 一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108169428B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110487966A (zh) * 2019-08-23 2019-11-22 中国科学院广州地球化学研究所 一种一体化传感器终端及其控制方法
CN117571817A (zh) * 2024-01-17 2024-02-20 电子科技大学中山学院 一种基于悬臂梁和光反射的甲醛探测系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4662996A (en) * 1985-12-20 1987-05-05 Honeywell Inc. Method and electrochemical sensor for sensing chemical agents using a sensing elctrode coated with electrically conductive polymers
CN100406880C (zh) * 2006-01-17 2008-07-30 山东师范大学 叠加式敏感层甲醛气敏器件及其制作方法
CN102565016A (zh) * 2011-12-30 2012-07-11 北京农业智能装备技术研究中心 基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置及方法
CN104165706A (zh) * 2014-08-15 2014-11-26 吉林大学 PbSe量子点液芯光纤温度传感器的制作及温度检测方法
CN104568946A (zh) * 2015-01-23 2015-04-29 中国农业大学 智能光纤ph传感器
CN103439304B (zh) * 2013-08-19 2015-09-30 中国科学院合肥物质科学研究院 一种双发射荧光化学传感器及其制备方法和用途
CN107389616A (zh) * 2017-06-08 2017-11-24 中国人民解放军92232部队 一种传感器芯片及其制备方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4662996A (en) * 1985-12-20 1987-05-05 Honeywell Inc. Method and electrochemical sensor for sensing chemical agents using a sensing elctrode coated with electrically conductive polymers
CN100406880C (zh) * 2006-01-17 2008-07-30 山东师范大学 叠加式敏感层甲醛气敏器件及其制作方法
CN102565016A (zh) * 2011-12-30 2012-07-11 北京农业智能装备技术研究中心 基于荧光淬灭传感器的检测的温度效应补偿装置及方法
CN103439304B (zh) * 2013-08-19 2015-09-30 中国科学院合肥物质科学研究院 一种双发射荧光化学传感器及其制备方法和用途
CN104165706A (zh) * 2014-08-15 2014-11-26 吉林大学 PbSe量子点液芯光纤温度传感器的制作及温度检测方法
CN104568946A (zh) * 2015-01-23 2015-04-29 中国农业大学 智能光纤ph传感器
CN107389616A (zh) * 2017-06-08 2017-11-24 中国人民解放军92232部队 一种传感器芯片及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
崔红蕾: "CdTe量子点/聚电解质多层膜的制备及其应用研究", 《中国优秀硕士学位论文全文库 工程科技I辑》 *
王雪萍: "基于敏感膜的光纤传感器", 《中国优秀硕士学位论文全文库 信息科技辑》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110487966A (zh) * 2019-08-23 2019-11-22 中国科学院广州地球化学研究所 一种一体化传感器终端及其控制方法
CN117571817A (zh) * 2024-01-17 2024-02-20 电子科技大学中山学院 一种基于悬臂梁和光反射的甲醛探测系统
CN117571817B (zh) * 2024-01-17 2024-03-29 电子科技大学中山学院 一种基于悬臂梁和光反射的甲醛探测系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN108169428B (zh) 2020-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103604777B (zh) 正交偏振光纤生物折射率传感器及其检测方法
US6943887B2 (en) Surface plasmon resonance sensor having real-time referencing
US20100157306A1 (en) Apparatus and method for detecting surface plasmon resonance
CN102213675A (zh) 角度调谐式多通道光纤表面等离子体共振传感探头
CN208060387U (zh) 一种多功能甲醛气体实时监测装置
US20180100800A1 (en) Fluorescent substance detection system
CN108169428A (zh) 一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备
CN107490563A (zh) 一种监测仪器窗口片积尘的测量装置及方法
US20160033402A1 (en) Method for localized surface plasmon resonance sensing system
CN102621078B (zh) 一种钒电池充电状态的检测方法及其装置
CN110186875A (zh) 局部表面等离子共振光纤型pH值测量方法及传感器
CN103528928A (zh) 一种基于石墨烯的单细胞传感方法
WO2018099408A1 (zh) 基于石墨烯表面波的高灵敏多光束折射率探测装置和方法
CN211347927U (zh) 一种光纤lmr湿度传感器及传感系统
CN210923475U (zh) 一种基于光纤spr传感器的血清白蛋白检测系统
CN104614345A (zh) 便携式光纤spr图像传感器
CN108088815A (zh) 基于石墨烯表面波的高灵敏多光束折射率探测装置和方法
CN111638259A (zh) 一种液流电池电极活性面积的检测方法及装置
JP4787645B2 (ja) 繊維状粒子測定方法及び装置
CN111948423A (zh) 一种基于石墨烯的流速传感器光学芯片及其应用
CN212111124U (zh) Ndir检测水蒸气浓度传感器及绝对湿度检测器
CN211043136U (zh) 一种基于聚乙烯醇薄膜的全光纤湿度传感装置
CN110687068B (zh) 一种红外探测器及红外气体传感器
CN111208066B (zh) 一种生物检测装置和方法
CN112098371A (zh) 一种基于双波长差值的强度型SPRi传感系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant