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用于测量气化过氧化氢、相对饱和度和相对湿度的维萨拉 PEROXCAP® 传感器

用于测量气化过氧化氢、相对饱和度和相对湿度的维萨拉 PEROXCAP® 传感器
 

 独特的电容型薄膜聚合物传感器,提供可重复的测量结果
 PEROXCAP 传感器技术通过两个HUMICAP® 传感器提供的测量值发挥作用。维萨拉 HUMICAP 传感器在可重复性、准确度、**的长期稳定性和极低的滞后性方面具有良好的口碑,可保障质量和可靠性,即使在要求*为严苛的大气压条件高 H2O2 浓度应用中也是如此。HUMICAP 是一种由氧化铝基材组成的薄膜聚合物传感器,基材上的两个电极之间覆盖一层高分子薄膜。高分子薄膜根据环境湿度变化吸收或释放蒸汽。高分子薄膜的介电性能随着湿度的变化而变化,传感器的电容也随之变化。仪表的电子处理部件测量传感器的电容并将其转换为湿度读数。
 
 上电极由耐腐蚀导电材料制成,并用作电容器中的两个电极之一。它可以保护传感器的活性材料免受灰尘、污垢和导电颗粒的损害。
 薄膜聚合物夹在两个电极之间。该导电层吸收水和 H2O2 蒸汽。先进的上电极是**湿度传感器的秘密武器之一。吸收的蒸汽量与环境相对湿度(具有催化层的传感器)或相对饱和度成正比。
 薄膜聚合物层会放大水和 H2O2 在空气中的含量。我们自行合成聚合物以优化传感器性能。
 
 下电极由耐腐蚀导电材料制成,并用作电容器中的两个电极之一。
 PEROXCAP 的独特优势

 • 可重复测量
 • **的长期稳定性
 • 除了 H2O2 ppm 测量,该传感器与其他温度传感器结合使用,还可以测量湿度和温度
 • 独特的相对饱和度参数用于指示H2O2 蒸汽与水蒸气相结合所产生的湿度
 • 可耐受高湿度,在相对饱和度达到100% 的环境下也能准确测量
 • 兼具准确的测量和可溯源的 H2O2工厂校准
 • 产品使用寿命长,每年仅需校准一次
 • 可选择现场校准
 
 PEROXCAP 测量的工作原理
 
A 优良湿度具有催化层的 HUMICAP 传感器(探头过滤器下方)。该传感器仅感测水蒸气。
 B 不具有催化层的 HUMICAP 传感器(探头过滤器下方)。该传感器可感测具有过氧化氢蒸汽和水蒸气的空气混合物。
 1 薄膜聚合物上的催化保护层。该催化层将过氧化氢催化为水和氧气,并防止其进入传感聚合物。
 2 两个电极之间的薄膜聚合物。
 3 氧化铝基材。
 
 智能 PEROXCAP 测量技术
 
PEROXCAP 测量用到两个 HUMICAP传感器:一个 HUMICAP 传感器具有催化层,而另一个不具有催化层。催化层会催化蒸汽混合物中的过氧化氢。因此,具有催化层的 HUMICAP 传感器仅感测水蒸气、测量部分水气分压,即相对湿度(RH)。不具有催化层的 HUMICAP 传感器则可感测包含过氧化氢蒸汽和水蒸气的整体空气混合物。两个传感器读数之间的差异可指示 H2O2 的蒸汽浓度。
 
 即使在高湿度环境下也可提供可重复的测量结果
 
PEROXCAP 传感器利用化学物**功能加热。该**功能通过快速加热传感器消除可能产生的杂质与冷凝物。借助该功能,即使在湿度接近饱和的环境中,传感器也可提供可靠的测量,因为加热可防止传感器上出现冷凝现象。
 
 PEROXCAP 的智能测量技术,包括化学清洗功能,有助于在具有挑战性的环境中保持两次校准间隔期间的测量准确度。独特的 PEROXCAP 技术专为提供稳定且可重复的测量而研发。
 
 多参数测量
 
将 PEROXCAP 传感器与附加温度传感器结合使用,可提供多达三种测量参数:过氧化氢蒸汽浓度、温度和湿度(指相对湿度和相对饱和度)。
 水和过氧化氢具有极其相似的分子结构,都会影响自身所处的空气的湿度
 • 相对饱和度表示由 H2O2蒸汽和水蒸气引起的空气湿度。当相对饱和度达到100 %RS 时,混合蒸汽将开始冷凝。
 • 相对湿度是指示仅由水蒸气引起的空气湿度的参数。
 
 可溯源的 H2O2 出厂校准
 
每个 PEROXCAP 传感器均在维萨拉自己的洁净室中制造,并在维萨拉工厂进行了单独校准。H2O2和 RH 校准均可溯源至国际 SI 单位,从而确保测量值代表真实环境。
 
 H2O 和 H2O2的影响相对饱和度 (RS)和相对湿度 (RH)
 1 没有 H2O2蒸汽的空间。当 H2O2 蒸汽不存在时,相对饱和度等于相对湿度。
 2 引入了 H2O2 蒸汽的同一空间。相对饱和度高于相对湿度。
 
 例如,在环境温度为 20°C 且过氧化氢浓度为 500 ppm 时,湿度水平 25 %RH 相当于60 %RS。当该气体混合物开始冷凝时(相对饱和度为 100%),相对湿度为 45%。智能 PEROXCAP 测量技术测量各种手提箱露点测试应用
 

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