催化燃烧式传感器工作原理.doc
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催化燃烧式传感器工作原理专业解释·催化燃烧式可燃物在催化剂作用下燃烧。与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物多组分物质。例如家用负载Pd或稀土化合物的催化燃气灶,可减少尾气中CO含量,提高热效率。负载0.2%pt的氧化铝催化剂,在500℃下,可将大多数有机化合物燃烧,脱臭净化到化学位移σ=1以下。催化燃烧为无焰燃烧,因此适用于安全性要求高的场合,如以H2和O2为原料的燃料电池、用汽油或酒精为原料的怀炉(催化剂为浸Pt石棉)等。如消除化工厂NO
接触燃烧式气体传感器原理.docx
题目传感器作业姓名王磊学号090303122班级电气094日期2011/11/1接触燃烧式气体传感器1、检测原理可燃性气体(H2、CO、CH4等)与空气中的氧接触,发生氧化反应,产生反应热(无焰接触燃烧热),使得作为敏感材料的铂丝温度升高,电阻值相应增大。一般情况下,空气中可燃性气体的浓度都不太高(低于10%),可燃性气体可以完全燃烧,其发热量与可燃性气体的浓度有关。空气中可燃性气体浓度愈大,氧化反应(燃烧)产生的反应热量(燃烧热)愈多,铂丝的温度变化(增高)愈大,其电阻值增加的就越多。因此,只要测定作为
MEMS催化燃烧式气体传感器研究的任务书.docx
MEMS催化燃烧式气体传感器研究的任务书任务书题目:MEMS催化燃烧式气体传感器研究背景:气体传感器是一种用于检测气体成分及其浓度的装置,其在环境监测、工业安全等领域有着广泛的应用。传统的气体传感器一般采用电化学、红外等原理进行检测,但这些传感器通常存在响应速度慢、灵敏度低、准确度差等局限,而MEMS技术则可以在不改变传统传感器测量原理的基础上,通过微加工技术实现传感器的微型化、集成化、智能化等优化,从而提高其检测性能和成本效益。任务:本次研究旨在基于MEMS技术开发一种催化燃烧式气体传感器。具体任务包括
催化燃烧原理及催化剂.pdf
一、催化燃烧的根本原理催化燃烧是典型的气-固相催化反响其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中催化剂的作用是降低活化能同时催化剂外表具有吸附作用使反响物分子富集于外表提高了反响速率加快了反响的进展。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下发生无焰燃烧并氧化分解为CO2和H2O同时放出大量热能其反响过程为:2催化燃烧的特点与经济性2.1催化燃烧的特点起燃温度低节省能源有机废气催化燃烧与直接燃烧相比具有起燃温度低能耗也小的显著特点。在某些
催化燃烧原理及催化剂.doc
一、催化燃烧得基本原理催化燃烧就是典型得气—固相催化反应,其实质就是活性氧参与得深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂得作用就是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应得进行。借助催化剂可使有机废气在较低得起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2与H2O,同时放出大量热能,其反应过程为:2催化燃烧得特点及经济性2、1催化燃烧得特点2。1.1起燃温度低,节省能源有机废气催化燃烧与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗也小得显著特点.在某些情况下,达到起燃温