欢迎来到苏州蛙视传感科技有限公司网站!当前位置:首页 > 技术文章
2026
9-2非侵入式O2测量仪可与微型氧传感器、节点、流通池或鲁尔头结合使用。配备显示屏的便携式溶氧仪可长期独立于计算机使用。同时它也支持USB和RS485Modubs协议输出,兼容在线式应用。避免了传统侵入式测量可能带来的污染和干扰,提高了测量的准确性和可靠性。具有实时监测功能,能够实时反映被测对象中的氧气浓度变化。适用于多种被测对象和测量环境,具有广泛的适用性。非侵入式O2测量仪核心优势无接触测量的洁净优势这类设备依托光学传感原理实现非侵入式检测,无需将探头伸入待测体系内部,不会对样...
查看详情>>2026
7-28光学溶解氧传感器的产品优势十分突出,能很好适配各类复杂监测场景的使用需求。使用便捷性高它属于智能传感器,所有校准参数都存储在传感器内部,可实现即插即用,无需现场反复校准调试,大幅降低了安装上手的门槛。同时无需预热,开机就能快速进入稳定测量状态,省去了传统设备漫长的等待时间。维护成本极低依托光学测量技术,它无需频繁更换膜片,也不用定期补充电解质溶液,日常仅需简单清洁即可,大幅减少了运维人力投入和停机时间。改良后的传感膜漂移小,即便在湿润环境中也能长期存放,闲置期间也无需额...
查看详情>>2026
7-12在工业过程控制、水质监测、实验室分析等领域,四电极电导率传感器因抗极化能力强、测量精度高的优势被广泛应用。然而,其测量稳定性易受安装位置、环境干扰及维护不当等因素影响,导致数据偏差甚至失效。本文从安装规范与日常维护两方面解析关键要点,助力用户提升测量可靠性,延长设备使用寿命。一、精准安装:奠定稳定性基础1.避开干扰源,确保环境稳定:远离电磁干扰:避开电机、变频器、高压电缆等强电磁场设备(距离≥1米),使用屏蔽电缆并单端接地,防止信号噪声。规避温度波动:加装恒温装置或选择温度稳...
查看详情>>2026
7-2光学溶解氧传感器具有高灵敏度,可以快速、准确地测量液体中的溶解氧浓度。与传统化学方法相比,光学溶解氧传感器无需添加试剂,无污染,适用于对环境要求高的场合。可以实时监测液体中的溶解氧浓度,为工艺控制和调节提供实时数据支持。选型要点选择光学溶解氧传感器,首先需匹配实际应用场景的特性:看环境适配性:如果是高盐度海水养殖、野外深水监测这类复杂工况,优先挑选耐盐、耐压、防护等级足够的型号;若应用在高温发酵、极地水体这类特殊环境,要选对应适配温度范围的产品,避免环境干扰数据准确性。...
查看详情>>2026
6-15光纤式浊度传感器凭借其结构紧凑和抗干扰能力,在常规水质监测中表现出色。然而,一旦应用于高浊度水体,如活性污泥池、河道底泥水或工业浆液,测量数据往往出现剧烈跳变甚至直接封顶。这种失效并非器件损坏,而是源于光路设计与高浊度介质物理特性的根本冲突。1.多重散射引发的信号迷失在低浊度环境中,光线在水体中主要发生单次散射,光纤式浊度传感器接收端能精准捕获与浊度成正比的散射光强。但在高浊度水中,悬浮颗粒物浓度较高,光子在传播过程中会经历无数次的反射、折射和吸收,形成复杂的多重散射效应。原...
查看详情>>2026
5-19在工业过程控制、超纯水监测及高浓度溶液分析中,电导率测量的精度直接关系到产品质量与工艺安全。两电极凭借结构简单、成本低廉,曾长期占据主流。然而,面对高电导、高污染及温度波动的严苛工况,其测量误差会急剧放大。四电极电导率传感器技术的出现,正是通过物理结构的革新,从根源上攻克了这些瓶颈。本文将穿透“电极数量”的表象,直击其底层测量原理与带来的革命性优势。一、核心原理:破解“极化效应”与“电缆电阻”两大顽疾要理解四电极电导率传感器的杰出性,必须先明确两电极在测量中无法回避的根本性误...
查看详情>>2026
5-13四电极电导率传感器,是一种通过独立电流电极与电压电极协同工作,精准测量溶液导电能力的高精度分析仪器。它被誉为电导率测量领域的"黄金标准",广泛服务于水质监测、工业控制、医疗生命科学及环境保护等众多领域。它的核心奥秘在于"四电极"设计。传感器包含两对电极:一对为电流电极,负责向溶液注入恒定的交变电流,在溶液中建立电场;另一对为电压电极,专门感应溶液两端产生的电位差。由于电压电极几乎不通过电流,从根本上避免了传统两电极传感器中离子在电极表面聚集形成极化层的顽疾,测量结果更加真实可...
查看详情>>2026
4-24叶绿素传感器是现代水生态环境监测的核心仪器,其通过捕捉藻类光合色素的特定光学信号,实现对水体中浮游植物生物量的快速、原位、连续监测。该技术将复杂的光合作用机理转化为可定量测量的物理信号,为评估水体初级生产力、预警藻类水华、研究水生态系统动态提供了至关重要的技术手段。理解其工作原理,是科学运用监测数据、准确评估水质状况的基础。一、核心光学原理:叶绿素分子的荧光激发与发射叶绿素传感器的工作原理建立于叶绿素a分子的特征荧光效应。叶绿素a是所有浮游植物共有的关键光合色素,其分子具有特...
查看详情>>