瑞士MEMBRAPOR电化学二氧化氮传感器NO2-C-20
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智能型二氧化氮NO 2传感器4NE /NO2-204NE /NO 2-20智能传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能传感器,主要为解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题。
采用我司生产的智能型气体传感器则只需开发一款产品,即可快速响应客户对不同气体种类探测的需求,且生产过程简化,无需重新标定,大幅度降低企业的研发成本、生产成本,产品品质也立即提升到国际一流水准。
该传感器操作方便、测量准确、工作可靠,适用于工业现场或实验室测量等不同的要求。
传感器具有电压和串口同时输出特点,方便客户调试及使用。
■ 本安电路设计,可带电热拔插操作; ■ 专业精选、原装进口,兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器; ■自带温度补偿,出厂精准标定,使用时无需再标定; ■ 电压和串口同时输出特点,方便客户调试及使用; ■ 最简化的外围电路,生产简单、操作方便。
1)工作电压:; ≤50mA (催化≤100mA );; 4 5ppm 6)检测原理:电化学;11)重复性; 12)长期零漂≤; 13)工作; 14)工作; 15)存贮; 15)工作;17)外壳材质; 18)输出接口 ; 19)使用寿命; 20)质保期 ; 21)数字信号格式; 22)波特率; 23)输出电压; 24)外型尺寸:4NE Φ21.5*31mm (引脚除外);DC5V ±1% 2)工作电流: 3)测量气体:二氧化氮NO 2)安装方式:7脚拔插式;)测量范围:20; 7)分辨率: 0.1ppm ; 8)响应时间:<30s ; 9)采样精度:±2%FS ; 10 )预热时间:30s ; :±1%FS :1%FS /年 温度:-20~70℃湿度:10~95%RH(无凝露)温度:-40~70℃气压:86kPa ~106kPa :铝合金: 7PIN :2年以上(以传感器使用寿命为准): 1年:数据位:8;停止位:2;校验位:无: 9600:0.4-2.0VDC(常规)、0-1.6VDC 、0-4VDC 、0-5VDC可选31m m引脚名称说 明1234567定位VCC GND VOUT RXD TXD RDE 定位针脚(不允许接地,请悬空)+5V 电源输入地电压输出串口脚(传感器串口接收脚)串口脚(传感器串口发送脚)串口输出控制脚(接485置低发送)4NE 系列智能传感器数字通讯协议1、异步串行通信参数:始位: 1 数据位: 8 停止位: 2 校验: 无 波特率: 96002、帧格式:(每一通信帧的格式如下)H -数据头,为连续2 至4 个字节的FFH 。
二氧化氮 NO2报警器
二氧化氮 NO2报警器适用于各种工业环境和特
殊环境中的二氧化氮浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定, 精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
仪器兼容各种控制报警器、 PLC 、 DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,
计算机数据存储、分析等功能。
• 现场气体浓度液晶显示;
• 高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;
• 强大的软件设置支持 , 满足客户 1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求; • 可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定; • 适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;
• 气体单位名称 PPM 、 %LEL、 %VOL,可任意设定;
• 程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;
• 在全量程范围内任意设置上、下限报警点;
• RS485总线通讯,布线简单方便;
• 4~20mA 电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强;
• 2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;
• 精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯 SMT 元件贴片工艺 , 使得产品性能稳定; • 巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝 , 安装极为简便;。
基于HTCC工艺的电化学NO2气体传感器设计与测试作者:秦浩王洋洋杨永超刘智敏佟勇徐海鑫来源:《郑州轻工业学院学报(社会科学版)》2019年第04期关键词:HTCC工艺;电化学NO2气体传感器;离子液体;响应特性0引言NO2是导致环境污染的因素之一,对生态环境、大气环境、水体环境都会造成破坏,致使地表水酸化、臭氧层破坏、产生光化学烟雾,严重威胁人类的生存与健康[1-2].NO2 主要来源于高温燃烧过程中废气的释放,如机动车尾气、锅炉废气的排放等[3].常用的NO2气体检测方法有光学法、质谱法、气体传感器检测等[4].这些检测方法普遍存在仪器体积大、測量易受环境因素干扰、功耗大、测量精度低的问题.电化学NO2气体传感器由于具有环境适应性好、体积小、功耗低、易集成等优点,具有广阔的应用空间[5-7].但目前市售的NO2 气体传感器均为腔室结构,存在体积大不易集成、响应时间长、使用寿命短、电解液易干涸的问题[8-13].HTCC工艺是在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺制出所需要的电路图形,然后叠压在一起,烧结制成三维空间电子元器件或传感器的一种元器件制作工艺.该工艺具有制作简单、产品一致性好、体积小、易集成的优点,用于电化学气体传感器的制造具有广阔的应用前景.目前HTCC工艺在传感器领域比较成熟的应用是用于制造汽车氧传感器,鲜见将该工艺用于NO2气体传感器制作方面的报道.鉴于此,本文拟采用HTCC工艺,选取贵金属Au作为催化电极材料,选用多孔金浆料印刷参比电极、工作电极和辅助电极,以1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐作为电解液材料,氧化锆陶瓷作为多孔层材料,制作电化学NO2气体传感器,并对该传感器进行电化学性能、输出特性和响应特性分析,以期解决传统腔室类电化学气体传感器存在的问题.1主要材料与仪器主要材料:1901-Au型多孔金浆料、5574氧化锆多孔浆料,美国ESL公司产;室温离子液体1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐(纯度99%),上海成捷公司产.主要仪器:INSPECT-S50型扫描电子显微镜,美国FEI公司产;Autolab302N型电化学工作站,瑞士万通公司产.2传感器的设计与制作图1为电化学NO2气体传感器的结构图.本文设计的电化学NO2 气体传感器为三电极结构,有工作电极、辅助电极和参比电极.采用无膜式电解池结构,被测气体可直接接触到电极,在辅助电极/电解液/NO2气体三相界面上发生电化学还原反应:同时在对电极上H2O失去电子发生氧化反应:本实验设计的传感器制作步骤如下.1)采用丝网印刷的方法在氧化铝生瓷片表面印刷多孔氧化锆陶瓷层,厚度为20μm,获得用于支撑电解液的多孔载体层(烧结固化前),并使用铂浆料印刷电极引出端.2)将第一步印好的多孔层、电极引出端、陶瓷基底高温共烧成型,获得多孔层结构用于固载电解液.3)在各电极引出端焊接引线.4)采用丝网印刷的方式在多孔载体层表面相应位置印刷Au作为工作电极、对电极和参比电极,获得完整的传感器电解池结构,其尺寸为10mm×10mm.5)使用移液器量取0.4μL的离子液体1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐作为电解液,滴加并渗透进多孔层内.图2为电解池样品的片式结构设计,其机制在于实现NO2传感器的微型化与易集成化.3传感器性能测试与讨论3.1传感器性能测试方法采用扫描电子显微镜对传感器电极表面的微观形貌进行测试:工作电压为20kV;利用电化学工作站对电化学NO2 气体传感器的输出性能进行测试:循环伏安曲线(CV)扫描电压范围为0.2~2.5V,扫描速率为0.01V/s;电流输出特性曲线扫描电压1.2V,采样频率120次/min.3.2传感器电极表面微观形貌分析图3为Au电极表面的SEM图.由图3可以看出,Au电极表面疏松多孔且无团聚,比表面积大,这使得被检测气体与催化电极的接触面积较大,能有效提高催化效率,有利于电化学反应的进行.同时,NO2在多孔结构Au电极内的扩散较快,提高了电极反应速率,缩短了响应时间.3.3传感器电极的电化学性能分析图4为Au电极在1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐电解液中对NO2 气体的循环伏安曲线.由图4可以看出,实验使用的电解液电化学窗口较宽,1.5V以内未发生明显电解,说明该离子液体电化学性能较稳定.当工作电压为1.2V左右时,NO2在电解液系内出现了明显的氧化峰,说明在1.2V时电解池体系内发生了明显的电化学反应,即在Au电极的催化下NO2在1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐中的电解电位为1.2V,该离子液体适合作为电化学气体传感器的电解液,同时因室温离子液体不易干涸,可延长传感器的使用寿命.本文设计的NO2传感器采用恒压供电,故选定其工作电压为1.2V.3.4传感器电流输出特性分析图5为电化学NO2 气体传感器的电流特性输出曲线.由图5可以看出,随着NO2 体积分数的增加,该传感器的输出电流逐渐增大.经计算电化学NO2气体传感器的工作方程为y=2.99x+471.54,精度为1.5%FS,传感器线性输出较好.3.5传感器响应特性分析本文选取τ90为传感器的响应时间,即从通入NO2气体开始,到传感器输出达到上限(Rg)的变化量的90%所用的时间.图6为NO2体积分数为0.010%下电化学NO2气体传感器的响应-恢复时间曲线.由图6可以看出,该传感器的响应时间(τ90)为25s,优于传统腔室类电化学气体传感器[14].这是由于本文设计的电化学NO2气体传感器的电解池为无膜开放式结构,被测气体可直接与Au电极表面接触,无传统腔室结构的电化学气体传感器气体在透气膜中扩散的过程,从而提高了响应速度,缩短了响应时间.4结论本文以氧化锆陶瓷、导电金属浆料、室温离子液体为主要原料,设计制做了一种基于HTCC工艺的电化学NO2 气体传感器,通过对其电极电化学性能、输出特性和响应特性进行测试与分析发现,实验所用室温离子液体适合作为该电化学NO2气体传感器的电解液,同时因室温离子液体不易干涸,延长了传感器的使用寿命,传感器适宜的工作电压为1.2V;该传感器的检测范围为0~0.010%(体积分数),精度为1.5%FS;该传感器的响应时间(τ90)为25s,优于传统腔室类电化学气体传感器.本文设计的传感器解决了目前市售传感器使用寿命短、体积大不易集成等问题;同时,设计制作的开放式电解池结构,使该传感器具有灵敏度高、响应速度快、准确性好等优点.。
深圳市圣凯安科技有限公司 NE Sensor 二氧化氮NO2气体报警器产品描述二氧化氮NO2气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化氮NO2浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
特点•现场气体浓度液晶显示;•高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;•强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求;•可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定;•适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;•气体单位名称PPM、%LEL、%VOL,可任意设定;•程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;•在全量程范围内任意设置上、下限报警点;•RS485总线通讯,布线简单方便;•4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强;•2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;•精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定;•巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便;产品名称二氧化氮NO2报警器NO2/NE-301检测气体二氧化氮NO2检测原理电化学原理检测范围0-20ppm、0-100ppm、0-200ppm分辨率0.1ppm、0.5ppm、5ppm检测方式扩散式、泵吸式可选显示方式液晶显示输出信号用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆)①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选配)④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)检测精度≤±2%(F.S)重复性≤±1%零点漂移≤±1%(F.S/年)报警方式声、光报警响应时间小于20S恢复时间小于20S防爆类型本质安全型防爆标志Ex ibdIICT4防护等级IP65直接读数PPM、%LEL、%VOL任意设定传感器寿命24个月使用环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)工作电源24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)外型尺寸(含探枪长度)170×140×80mm重量 1.5Kg壳体材料不锈钢/铝合金。
mox no2 原理MOX NO2是一种电化学传感器,用于检测一氧化氮(NO)浓度。
它是基于MOX(金属氧化物)材料的工作原理设计的。
MOX NO2传感器在环境监测、汽车尾气排放检测和工业过程控制等领域具有广泛应用。
MOX NO2传感器的工作原理是利用金属氧化物材料对一氧化氮气体的敏感性。
当一氧化氮气体与传感器表面的金属氧化物相互作用时,会导致材料的电阻发生变化。
通过测量电阻的变化,就可以确定一氧化氮气体的浓度。
MOX NO2传感器的核心部分是由金属氧化物材料构成的感测层。
这种材料通常是由锡氧化物(SnO2)或钨氧化物(WO3)制成的。
这些金属氧化物材料具有高灵敏度和选择性,能够有效地与一氧化氮气体发生反应。
在传感器工作时,一氧化氮气体进入传感器,与金属氧化物材料相互作用,导致电阻发生变化。
传感器中的电路通过测量电阻的变化来确定一氧化氮气体的浓度。
传感器通常采用电流-电压转换电路将电阻变化转换为电压信号,然后使用放大器、滤波器和模数转换器进行进一步处理。
MOX NO2传感器的工作性能受到多种因素的影响。
首先是材料的选择和制备工艺,不同的金属氧化物材料具有不同的敏感性和选择性。
其次是传感器的结构设计,包括传感层的厚度、电极的布局和气体流动的控制等。
此外,温度和湿度等环境条件也会对传感器的性能产生影响。
MOX NO2传感器具有许多优点,使其成为一种理想的气体传感器。
首先,它具有高灵敏度和选择性,能够准确测量一氧化氮气体的浓度。
其次,它具有快速响应和恢复时间,能够实时监测气体浓度的变化。
此外,传感器的结构简单、成本低廉,易于制造和使用。
然而,MOX NO2传感器也存在一些局限性。
首先,金属氧化物材料对其他气体的敏感性也较高,可能会受到其他气体的干扰。
其次,传感器的响应时间和稳定性可能会受到温度和湿度等环境条件的影响。
因此,在实际应用中,需要对传感器进行校准和调试,以确保其准确性和可靠性。
MOX NO2传感器是一种基于金属氧化物材料的电化学传感器,用于检测一氧化氮气体的浓度。
隧道一氧化碳监测传感器一、传感器工作原理瑞士进口Membrapor一氧化碳传感器,其工作原理是根据电化学的原理工作,利用待测气体在电解池中工作电极上的电化学氧化过程,通过电子线路将电解池的工作电极和参比电极恒定在一个适当的电位,在该电位下可以发生待测气体的电化学氧化,由于氧在氧化和还原反应时所产生的法拉第电流很小,可以忽略不计,于是待测气体电化学反应所产生的电流与其浓度成正比,通过测定电流的大小就可以确定待测气体的浓度。
二、产品特点Membrapor电化学气体传感器,高精度、高稳定性高分辨率抗干扰能力强。
是全球信赖的传感器品牌,也是国家安全生产总局主要推荐的传感器,主要应用于气体泄露检测场合,传感器的输出性能稳定,线性好,精度高,同时量程选择多,最高量程可以达到10,000ppm 以上,同时可以定制不同量程的传感器。
Membrapor以其无可匹敌的实力和压倒性的技术优势雄居电化学气体传感器世界之首。
三、产品概述排水管道输送的生活污水、工业废水、城市自然积水中所含的有机和无机物质,在密闭的管道中,在厌氧的条件下受微生物的作用,会产生各种有毒有害、易燃易爆气体,比如硫化氢、甲烷、一氧化碳等,当气体达到一定浓度时,会给作业工人造成人身伤害,也会因遇到明火发生爆炸,对环境造成影响或伤及周围群众。
排水管道所含的有毒有害气体,一般包含氮氧化合物(包括:一氧化二氮(N2O)、一氧化氮NO、三氧化二氮N2O3、四氧化二氮N2O4、五氧化二氮N2O5等)、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氧气、甲烷、氨气等气体,可按平均距离布置或者在井口附件或根据实际情况安装检测仪器。
为消除城市排水管网安全隐患,确保市政辖区范围内排水管网安全运行,富安达智能依靠现代计算机通信技术和传感技术,实施对排水管道的无人化远程实时监测,并且能够自动传输到上面各级主管部门,实时监测排水管道、城市下水道的气体浓度、含量等信息;及时发现管网隐患,提高安全维护,保障管道安全,达到科学预警,减少成本,提高效率的目的。
深圳市圣凯安科技有限公司 NE Sensor 二氧化氮NO2气体报警器产品描述二氧化氮NO2气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化氮NO2浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
特点•现场气体浓度液晶显示;•高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;•强大的软件设置支持,满足客户1.0000-99999之间的任意量程和所有气体检测需求;•可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定;•适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;•气体单位名称PPM、%LEL、%VOL,可任意设定;•程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;•在全量程范围内任意设置上、下限报警点;•RS485总线通讯,布线简单方便;•4~20mA电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗干扰能力强;•2组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;•精巧的电源设计、精湛的防雷设计、纯SMT元件贴片工艺,使得产品性能稳定;•巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便;产品名称二氧化氮NO2报警器NO2/NE-301检测气体二氧化氮NO2检测原理电化学原理检测范围0-20ppm、0-100ppm、0-200ppm分辨率0.1ppm、0.5ppm、5ppm检测方式扩散式、泵吸式可选显示方式液晶显示输出信号用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆)①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选配)④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)检测精度≤±2%(F.S)重复性≤±1%零点漂移≤±1%(F.S/年)报警方式声、光报警响应时间小于20S恢复时间小于20S防爆类型本质安全型防爆标志Ex ibdIICT4防护等级IP65直接读数PPM、%LEL、%VOL任意设定传感器寿命24个月使用环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)工作电源24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)外型尺寸(含探枪长度)170×140×80mm重量 1.5Kg壳体材料不锈钢/铝合金。
二氧化氮传感器二氧化氮传感器特点:★整机体积小,重量轻★高精度,高分辨率,响应迅速快.★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.二氧化氮传感器技术参数:★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★防高浓度气体冲击的自动保护功能二氧化氮传感器结构图:二氧化氮传感器接线示意图:二氧化氮传感器气体传感器参数工作电压DC5V±1%/DC24±1%波特率9600测量气体二氧化氮气体检测原理电化学采样精度±2%F.S响应时间<30S重复性±1%F.S工作湿度10-95%RH,(无冷凝工作温度-30~50℃长期漂移≤±1%(F.S/年存储温度-40~70℃预热时间30S工作电流≤50mA工作气压86kpa-106kpa安装方式7脚拔插式质保期1年输出接口7pIN外壳材质铝合金使用寿命2年外型尺寸(引脚除外33.5X31 21.5X31测量范围详见选型表输出信号TTL(标配0.4-2.0VDC(常规/4-20mA 数字信号格式数据位:8;停止位:1;校验位:无;传感器PIN脚定义图:传感器应用场所:医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、设备检测等。
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2PERFORMANCE CHARACTERISTICS
CROSS-SENSITIVITY DATA Interfering Gas
Concentration
Reading CO 300 ppm 0 ppm SO 2 5 ppm 0 ppm NO 35 ppm 0 ppm H 2 300 ppm 0 ppm Ethylene 100 ppm 0 ppm
Performance data conditions: 20 °C, 50% RH and 1013 mbar
APPLICATIONS
Continuous Air Quality Monitoring Safety and Environmental Control PHYSICAL CHARACTERISTICS
BOTTOM VIEW
SIDE VIEW
Compact-Size Outline Dimensions
Nominal Range 0 – 20 ppm Maximum Overload
200 ppm Expected Operation Life
2 years in air
Output Signal
- 1200 ± 200 nA/ppm Resolution
0,1 ppm Temperature Range - 20 °C to 45 °C
Pressure Range Atmospheric ± 10%
Pressure Coefficient No data
T 90 Response Time
< 60 sec
Relative Humidity Range 15 % to 90 % R.H. non-condensing Typical Baseline Range (pure air, 20°C)
< 0.1 ppm Maximum Zero Shift (+20°C to +40°C)
- 0,2 ppm
Long Term Output Drift
< 2% signal loss/month Recommended Load Resistor 10 – 33 Ohm Bias Voltage Not required Repeatability < 2 % of signal Output Linearity Linear
Weight
~ 13 g Position Sensitivity None
Storage Life
Six months in container Recommended Storage Temperature 5 °C – 20 °C Warranty Period 12 months from date of dispatch
2
TEMPERATURE DEPENDENCE
The output of an electrochemical sensor varies with temperature. The graphs below show the variation in output with temperature for this type of sensor. The results are shown in the graphs as a mean for a batch of sensors, along with confidence intervals corresponding to ±3 times the standard deviation. The sensitivity dependence is expressed as a percentage of the signal at 20 °C.
The baseline is virtually not affected by changes in temperature.
The data contained in this document is for guidance only. Membrapor AG accepts no liability for any consequential losses, injury or damage resulting from the use of this document or the information contained within it. The data is given for guidance only. Customers should test under their own conditions, to ensure that the sensors are suitable for their own requirements.
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