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位于铝和金电极之间的氧化铝薄层在10-3Pa(约相当于-110℃**)到水的饱和汽压的整个范围内都有响应。由于其对水的强烈的亲和力,再加上水的较大的介电常数,使得这类仪器对水有高度的选择性,而对其它普通气体及有机气和液体没有响应。
在中高湿范围其准确度一般为±1~±2℃,低湿范围,比如-100℃时,准确度一般为±2~±3℃。该类传感器不与烃类气体、CO、CO2、含氯氟烃气体发生反应,但对于不同的气体其漂移不同。对于某些腐蚀性气体,例如氨、SO3以及氯,成都便携式冷镜精密**仪,则会损坏传感器,西南便携式冷镜精密**仪,因此应尽量避免。
半导体传感器**仪的测量方法 每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,**仪,阻抗减小。利用这一特性设计的半导体**仪可测到-100℃**的微量水份。 随着现代科学技术的发展,四川便携式冷镜精密**仪,人们纷纷把光电技术、新材料技术、红外技术、微波技术、微电子技术、光纤技术、声波技术甚至纳米技术应用到气体中水份的测量,使水份测量这一古老领域焕发出青春。 在测量原理上,技术人员认定镜面结露的方法是**直接且精度**gao高的方法。镜面**仪在技术上将引进近代技术成份。如我们研制的冷镜式激光**仪首ci次采用了激光准直技术和CCD技术,在露层判别、露霜图像识别技术上走到了世界前沿。专业人员在传统的传感器材料研究(如氧化铝材料、氯化锂材料、高分子材料和陶瓷材料)基础上,用完全不同的技术手段,陆续发展出许多间接测量气体中微量水份的方式方法,解决了不同领域和不同环境中的微水份测量问题。
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