|
说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
|
|
1) Ammonia sensing
氨气传感
1.
Ammonia sensing properties of Cu7S4 nanoboxes with single and double walls have been investigated at room temperature with a simply adapted PL-type gas sensor.
以合成的Cu7S4纳米盒子为传感材料制作了氨气传感器,于室温下测试了产物的氨气传感性能。
2) Amperometric NH_3 sensor
电流型氨气传感器
3) Ammonia sensing film
氨传感膜
4) oxygen sensing
氧气传感
5) oxygen sensor
氧气传感
1.
A oxygen sensor based on fluorescence quenching is reported,plastic optical fiber as sensor head and light transmit element for oxygen sensor are adopted.
报道了一种基于荧光猝灭原理的光纤氧气传感器。
2.
In the past decades, a variety of oxygen sensors based on luminescence quenching by oxygen have been developed and reported in analytical chemistry, biochemistry, clinical medical diagnose, environmental and also in other fields.
本论文利用十六烷基三甲基溴化胺作为模板剂制备了一种具有MSU型蠕虫状孔道结构的介孔材料,利用共价键成功地将Ir(III)配合物嫁接于孔道内壁,系统研究了其发光及氧气传感性能,通过对1,10-邻菲啰啉进行有机改性合成出可水解的有机改性硅酸酯Phen-Si,它不但可作为二聚体配合物[Ir(ppy)2Cl]2的辅助配体,而且作为先驱体通过与正硅酸乙酯的水解和缩聚反应可将金属铱配合物通过Si-C键连接到二氧化硅的介孔骨架上,制备了具有发光及光学氧气传感性能的杂化材料。
6) gas sensing
气敏传感
1.
Aimed at the defects of the noxious gas monitoring products,the paper designs and develops a kind of intelligent gas monitor,which adopts several advanced technologies,such as automatic control,gas and electric transform,gas sensing and voice alarm etc.
针对监测有害气体产品的缺点,综合运用自动控制、气电转换、气敏传感及语音报警等先进技术,设计并开发了集一机多能、一机多用、自动控制及自动管理于一体的智能气体监控器。
补充资料:氨气
氨化学式NH3,分子量17.03。分子中氮原子是以不等性sp3杂化的。在四个杂化轨道中有三个轨道和三个氢原子结合形成三个σ键,另一个轨道为不成键的孤电子对占有。由于孤电子对对成键电子对的排斥,N-H键间的夹角为106.6°,因此氨分子结构是三角锥形,氮原子位于锥顶,三个氢原子位于锥足,又因这一对孤电子对电子云较多地分布在氮原子的上部,因此使氨分子有很大的极性,同时表现出很强的加合性。氨分子的结构特点决定了氨分子的特性。液态和固态氨的分子间存在着氢键。氨是无色有强刺激性气味的气体。密度0.7710克/升(标准状况),熔点-77.7℃,沸点-33.35℃,临界温度132.9℃,临界压力11342.3kPa(112.3大气压)。氨在常温下很容易加压成为无色液体,也易凝固为雪状固体。极易溶于水,在标准状况下1体积水可溶解1200体积氨,在20℃时,1体积水可溶解700体积氨。溶液显碱性。易溶于乙醇和乙醚。液氨是良好的极性溶剂。液氨有微弱的电离作用。 液氨能溶解碱金属,生成深蓝色溶液,很浓的碱金属氨溶液是强还原剂。氨通常很稳定。高温时可分解为氢气和氮气。有还原性,在纯氧气中燃烧显黄色火焰,生成氮气和水。在铂催化作用下,加热时会被氧化生成一氧化氮。通过加热的氧化铜时,可夺取其中氧。在常温下,氨在水溶液中能被许多强氧化剂(Cl2、H2O2、KMnO4、NaClO等)氧化,如:3Cl2+3NH3=N2+6NH4Cl,氨分子可发生取代反应,氨分子中的氢原子可被其它原子或原子团取代,生成氨基-NH2,亚氨基=NH和N≡的一系列氨的衍生物。取代反应的另一种形式是氨以氨基或亚氨基取代其它化合物中的原子或基团,如: HgCl2+2NH3=Hg(NH2)Cl↓(氨基氯化汞)+NH4Cl 氨还能进行加合反应,氨分子中氮原子上的孤电子对能跟其它离子或分子形成共价配位键;氨跟酸反应,生成铵盐,氨跟许多金属离子(Ag+、Cu2+、Cr3+、Zn2+等)及BF3分子形成氨络离子和络合物:[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、[Cr(NH3)6]3+、BF3·NH3。氨有广泛用途,可用于制液氨、氨水、硝酸、尿素、铵盐、塑料、染料、及医药等。氨水和铵盐可作化肥、无水氨可作致冷剂。实验室用铵盐跟熟石灰混和共热制得。工业上用氢氮混合气体在加热、加压、催化剂作用下合成。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
|