检测信息(部分)
非色散红外传感器是一种利用非色散红外光谱吸收原理进行气体浓度检测的核心器件,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗诊断及智能家居等领域。该传感器通过测量特定波长红外光被目标气体吸收后的衰减程度,实现对二氧化碳、甲烷、一氧化碳等气体浓度的精确分析。检测工作主要围绕传感器的光电性能、环境适应性、长期稳定性及安全合规性展开,确保产品在实际应用中具备可靠的数据输出能力和使用寿命。
检测范围(部分)
- 二氧化碳非色散红外传感器
- 甲烷非色散红外传感器
- 一氧化碳非色散红外传感器
- 丙烷非色散红外传感器
- 丁烷非色散红外传感器
- 乙烯非色散红外传感器
- 乙炔非色散红外传感器
- 氨气非色散红外传感器
- 六氟化硫非色散红外传感器
- 制冷剂气体非色散红外传感器
- 汽车尾气分析用非色散红外传感器
- 工业过程控制用非色散红外传感器
- 室内空气质量监测用非色散红外传感器
- 医疗呼吸监测用非色散红外传感器
- 农业温室气体监测用非色散红外传感器
- 煤矿瓦斯检测用非色散红外传感器
- 石油化工气体检测用非色散红外传感器
- 智能家居用微型非色散红外传感器
- 便携式气体检测仪用非色散红外传感器
- 固定式气体探测器用非色散红外传感器
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB/T 11622-2013 | 非色散红外气体传感器 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2013-12-31 | N05仪器、仪表用材料和元件 | 13.040.20环境空气 |
| 2 | JJG 1138-2017 | 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 2017-02-28 | A61化学计量 | 17.020计量学和测量综合 |
| 3 | AQ/T 6211-2008 | 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | (CN-AQ)行业标准-安全生产 | 2008-11-19 | D20固体燃料矿综合 | 13.100职业安全、工业卫生 |
| 4 | KA/T 6211-2008 | 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | (CN-KA)矿山安全行业标准 | 2008-11-19 | D09卫生、安全、劳动保护 | 13.100职业安全、工业卫生 |
| 5 | JB/T 11624-2013 | 热释电红外传感器 | (CN-JB)行业标准-机械 | 2013-12-31 | N05仪器、仪表用材料和元件 | 17.200.20温度测量仪器仪表 |
| 6 | SJ/T 11871-2022 | 照明用红外传感器的性能要求 | (CN-SJ)行业标准-电子 | 2022-10-20 | L15敏感元器件及传感器 | 31.070敏感元件和传感器 |
| 7 | GB/T 31355-2014 | 包装件和容器水蒸气透过性测试方法 红外传感器法 | (CN-GB)国家标准 | 2014-12-31 | A82包装材料与容器 | 83.140橡胶和塑料制品 |
| 8 | T/CMIF 116-2020 | 热电堆红外传感器芯片 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2020-11-17 | A60光学计量 | 17.200热力学和温度测量 |
| 9 | T/ZGCIT 072-2025 | 工业废气中多组分气体红外传感器检测技术规范 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2025-12-01 | M74广播、电视发送与接收设备 | 13.040.99有关空气质量的其他标准 |
| 10 | ASTM F1249-25 | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2025-10-01 | 83.140.10薄膜和薄板 | |
| 11 | ASTM F1249-20 | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2020-06-01 | 83.140.10薄膜和薄板 | |
| 12 | ASTM F1249-13 | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2013-10-01 | 83.140.10薄膜和薄板 | |
| 13 | ASTM F1249-06(2011) | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2011-08-01 | 83.140.10薄膜和薄板 | |
| 14 | ASTM F1249-06 | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2006-06-22 | 83.140.10薄膜和薄板 | |
| 15 | ASTM F1249-01 | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2001-10-10 | 83.140.10薄膜和薄板 | |
| 16 | ASTM F1249-94b | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2001-10-10 | ||
| 17 | ASTM F1249-90(1995) | Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2001-10-10 | 83.140.10薄膜和薄板 | |
| 18 | TAPPI T557 | Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film and sheeting Using a Modulated Infrared Sensor | (JP-TAPPI)日本纸浆和造纸工业技术协会 |
检测仪器(部分)
- 标准气体配气装置
- 高精度红外气体分析仪
- 恒温恒湿试验箱
- 高低温交变试验箱
- 振动试验台
- 冲击试验台
- 数字示波器
- 高精度数字万用表
- 红外光谱分析仪
- 光源功率计
- 光电信号测试仪
- 绝缘电阻测试仪
检测项目(部分)
- 测量精度:评估传感器输出值与标准气体浓度实际值之间的偏差范围。
- 零点漂移:检测传感器在无目标气体环境下输出信号随时间变化的程度。
- 量程漂移:评估传感器在满量程浓度下输出信号随时间的稳定性。
- 响应时间:测量传感器接触目标气体后输出达到稳定值所需的时间。
- 恢复时间:测量传感器脱离目标气体后输出恢复到零点所需的时间。
- 重复性:在相同条件下多次测量同一浓度气体,评估输出结果的一致性。
- 选择性:检测传感器对非目标气体的抗干扰能力。
- 灵敏度:衡量传感器输出变化量与输入气体浓度变化量的比值。
- 线性度误差:评估传感器实际响应曲线与理论直线的偏离程度。
- 工作电压范围:验证传感器在规定电压波动范围内的正常工作能力。
- 工作电流:测量传感器在正常工作状态下的功耗情况。
- 预热时间:确定传感器通电后达到稳定工作状态所需的时间。
- 温度补偿性能:评估传感器在不同温度环境下对测量结果的修正能力。
- 湿度影响:检测环境湿度变化对传感器测量精度的影响程度。
- 抗振动性能:验证传感器在振动环境下的结构稳定性和输出可靠性。
- 抗冲击性能:评估传感器承受机械冲击后的功能完整性。
- 长期稳定性:通过持续运行测试评估传感器寿命期内的性能衰减。
- 光源强度:测量红外光源的发射功率及衰减情况。
- 探测器响应率:检测红外探测器对特定波长光信号的转换效率。
- 气室密封性:验证传感器气室结构的气密性以防止气体泄漏。
- 绝缘电阻:测量传感器电路与外壳之间的绝缘性能。
- 介电强度:验证传感器在高压条件下的电气安全性能。
检测方法(部分)
- 标准气体比对法:使用已知浓度标准气体对传感器进行校准和误差检测。
- 静态容积法:在密闭容器内配制特定浓度气体进行静态测试。
- 动态配气法:通过流量控制器连续配制不同浓度气体进行动态响应测试。
- 零点校准法:在洁净空气环境下调整传感器零点输出。
- 量程校准法:使用满量程浓度标准气体校准传感器灵敏度。
- 温度循环测试法:在温度试验箱内进行高低温循环以评估温度特性。
- 恒定湿热测试法:在恒定温湿度环境下评估传感器的耐湿性能。
- 振动扫描测试法:通过扫频振动检测传感器的机械稳定性。
- 冲击跌落测试法:模拟运输和使用中的冲击以验证结构强度。
- 长期运行测试法:连续通电运行并定期记录输出以评估寿命特性。
- 交叉敏感性测试法:通入干扰气体评估传感器的选择性。
总结
非色散红外传感器的检测工作是保障气体监测设备性能质量的关键环节。通过对测量精度、环境适应性、电气安全等多项指标的系统性检测,能够有效验证传感器在实际应用场景中的可靠性和稳定性。随着环保法规的日益严格和工业安全意识的提升,非色散红外传感器的检测需求将持续增长,检测技术的不断完善也将为相关行业提供更加有力的技术支撑。
检测优势
检测资质(部分)
检测流程
1、中析检测收到客户的检测需求委托。
2、确立检测目标和检测需求
3、所在实验室检测工程师进行报价。
4、客户前期寄样,将样品寄送到相关实验室。
5、工程师对样品进行样品初检、入库以及编号处理。
6、确认检测需求,签定保密协议书,保护客户隐私。
7、成立对应检测小组,为客户安排检测项目及试验。
8、7-15个工作日完成试验,具体日期请依据工程师提供的日期为准。
9、工程师整理检测结果和数据,出具检测报告书。
10、将报告以邮递、传真、电子邮件等方式送至客户手中。
检测优势
1、旗下实验室用于CMA/CNAS/ISO等资质、高新技术企业等多项荣誉证书。
2、检测数据库知识储备大,检测经验丰富。
3、检测周期短,检测费用低。
4、可依据客户需求定制试验计划。
5、检测设备齐全,实验室体系完整
6、检测工程师专业知识过硬,检测经验丰富。
7、可以运用36种语言编写MSDS报告服务。
8、多家实验室分支,支持上门取样或寄样检测服务。
检测实验室(部分)
结语
以上为非色散红外传感器检测的检测服务介绍,如有其他疑问可联系在线工程师!
















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