《PID传感器在制鞋厂苯类气体检测中的应用》

  • 来源专题:数控机床与工业机器人
  • 编译者: icad
  • 发布时间:2022-12-19
  • 苯、甲苯、二甲苯,工业上俗称“三苯”,作为化工原料或溶剂广泛应用于制鞋、染料、农药、香料生产、造漆、喷漆、制药、家具制造等行业。特别是制鞋业的发展更快,不断淘汰手工操作,逐步形成规模化、半自动化流水线生产。粘合剂、装饰剂等的应用替代了胶水和浆糊的的传统粘合剂。而生产过程中产生的三苯类废气是易燃易爆的有害、有毒物质,不仅会影响空气的质量,还会影响到工厂工作人员的身体健康。
    三苯属于有机化合物,具有强烈的特殊气味。可燃、有毒,为IARC第一类致癌物。不溶于水,易溶于有机溶剂,本身也可作为有机剂。其碳与碳之间的化学键介于单键与双键之间,称大π键,因此同时具有饱和烃取代反应的性质和不饱和烃加成反应的性质,易取代、难氧化、难加成。长期吸入大量的苯气体会对血液造成影响,还可能会引起很多的血液病。
    目前制鞋行业已被列入挥发性有机物(VOCs)削减重点行业,其挥发的主要废气成分有:烃类(丙烷、环氧乙烷、正丁烷、正戊烷等)、酸类(丙烯酸、乙酸、邻苯二甲酸等)、醛类、醚类、酮类、酯类(乙酸乙烯酯等)、醇类(辛醇、甲醇、乙醇)、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、丁苯)、卤代烃及其他废气。
    这些废气的排放造成了严重的大气污染,长期在车间工作,也有损身体健康。因此,为了控制废气的排放,保障员工的健康,就需要对废气浓度进行监测。
    制鞋厂产生废气的环节主要有:
    1、鞋面商标的印刷,油墨挥发产生的有机废气;
    2、鞋面材料高频压型工序产生的废气,皮革高频产生的废气属恶臭气体范畴;
    3、鞋底材料EVA、MD发泡过程,TPR、PVC注塑加热状况下产生的有机废气;
    4、鞋底喷漆过程中产生有机废气;
    5、鞋底中底贴合、鞋面鞋底粘胶成型过程使用的粘胶剂,产生挥发性有机废气;
    6、清洗工序,需要使用溶剂,有机溶剂中主要含有苯、甲苯、丙酮、丁酮等,具有挥发性,也会产生废气污染。
    7、鞋厂在生产鞋子的生产过程中要使用到胶水,而胶水是一种化工原料合成剂,会挥发出一种难闻的气味和甲醛气体。
    制鞋厂有害气体在线监测:
    安装voc在线 检测仪器 ,通过探头检测苯类气体浓度,一旦浓度达到标准值,联动装置就会启动局部通风排毒设施,空气形成对流,能保障制鞋行业的气体安全,通过voc在线检测仪检测到的气体浓度值,我们可以判定排放是否超出了环保标准,也能够清晰分辨出气体浓度是否超过了安全范围,不仅解决了厂区气体污染问题,更能保障员工的生命安全。
    voc在线检测仪器采用性能好的 PID传感器 ,使用时间长,voc在线检测仪器采用在线曲线图显示,可实时查看数据动态。工采网技术工程师推荐英国Alphasense PID传感器:PID-AH5,PID-AR5,PID-AY5,PID-A15,PID-AH,PID-A1:
    同时,工采网还提供其他有毒气体传感器,有需要的企业客户可以咨询工采网在线技术工程师。
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  • 原文来源:http://www.chinaaet.com/article/3000156830
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  • 《应用化学传感器检测水体中的微塑料》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2022-01-18
    • 微塑料广泛存在于全球环境中,但它们对生态系统和人类健康的影响未知,目前用于识别微塑料的技术也很有限。美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)化学传感器实验室和三环技术公司(Triple Ring Technologies)合作,利用可以在野外进行现场操作的微塑料传感器,测量水中塑料颗粒的数量。研究人员表示,这种现场传感器将可以对水道、废水、暴雨水以及其他可能存在微塑料污染问题的地区进行广泛评估,并通过技术发展实现对海洋塑料的量化。迄今为止,还没有可以用于微塑料检测的仪器,因此开发这样的仪器,以准确了解有多少微塑料进入水道、海洋和饮用水是至关重要的。 研究的总体目标是开发一种可广泛扩展的低成本传感器。它将可以在全球范围内对微塑料进行精确测定,并计算水体中的微塑料,能够更好地了解微塑料污染的程度。该传感器技术是由WHOI实验室开发的,并由麻省理工学院和WHOI及三环技术公司共同参与,到2022年底时实现该技术的局部野外实地使用。作为现场监测的前提条件,该研究团队开发了一种阻抗传感器,可以区分流体中的颗粒是塑料还是生物材料,这是首次对微塑料进行流动计数和尺寸测定来区分塑料和生物材料,能够对微塑料进行实时监测,并且实现不同水体中的微塑料测量和数据收集。 这项研究的一个关键是将现有的以实验室为基础的系统转变为一个可以在现场工作的系统。初始目标是实现池塘和湖泊地表水研究的便携式系统,再到可以用于海水的地表水分析,最终实现可部署在水下航行器上进行潜水分析。这将大大提高量化海洋微塑料的能力。 除了帮助科学家研究水体(海洋、池塘、河流、湖泊)中的微塑料外,该传感器还可以用于质量控制。例如,量化饮用水或废水中的微塑料数量。该团队设想,未来饮用水标准可能会包括微塑料含量的限制。他们正在开发的现场装置将满足环境传感器的需求,使基于数据的减缓微塑料污染能够达到快速、低成本的检测优势。(李新  编译)
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    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2023-05-12
    • 疾病的诊断和监测常常通过检测血液、尿液、唾液和其它体液中的生物标志物来实现。特别是包围着体内细胞和组织的间质液(ISF),是一种丰富的生物标志物来源。由于间质液中不含任何颗粒,并且运输的蛋白质比血清中运输的蛋白质少,因此有利于生物传感应用。此外,与其它体液相比,间质液中同时含有系统性生物标志物和特异性生物标志物。然而,收集间质液的困难限制了其在临床和研究中的应用。获取间质液对于促进新的生物标志物的发现、更有效的医疗保健以及对不同疾病的早期诊断和监测非常重要。就速度和安全性方面而言,通过皮肤来收集间质液是最佳方式。由于皮肤是最容易接触的器官,因而是一个有效的间质液来源。通过皮肤提取间质液的方法有多种,如植入式毛细管法、微移液管插入法和水泡法等。目前,这些方法正逐渐被微针(MNs)的使用所取代。微针具有更强的以微创方式获取生物信息的能力,并且具有无痛、耐受性好、易于使用和有效的优势。 微针是一种具有微米级特征尺寸的装置,能够物理破坏角质层(SC),即皮肤的外层。微针的长度为数百微米,尖端锋利,通常以阵列形式组装在贴片上,并且,组装后的微针贴片可以轻松贴在皮肤上。不同类型的微针,如实心微针、溶胀微针和空心微针都可以用作传感器。其中,空心微针(HMNs)具有内置腔体,可以作为有效的生物流体收集器,在真皮层和皮肤外层之间的界面上创建透皮流体路径。此外,空心微针通常与吸液纸集成,集成后的装置能够收集间质液,以用于后续的化学分析。然而,通过空心微针装置收集的间质液通常需要在额外的独立装置中进行分析,从而需要引入额外的间质液转移步骤,即将纸基微针贴片在萃取介质中进行孵育,并通过离心从中提取分析物,而后再用适当的分析方法对提取出的分析物进行检测。总而言之,这些装置需要将收集到的间质液从微针管腔转移到分析物检测器。这通常使得微针装置只能以较长的时间提取少量可使用的间质液,从而进一步导致传感器响应的缓慢。 为了克服以上微针技术的局限性,意大利国家研究委员会应用科学和智能系统研究所(ISASI)的研究人员提出了一种空心微针贴片装置,该装置的微针空腔中填充了含有金纳米颗粒(AuNPs)的高度溶胀聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)3D网络结构,从而构建了一种等离子体传感器。该微针装置可以直接检测提取的生物标志物,无需任何额外的步骤。该基于高分子量(Mw)PEGDA和球形金纳米颗粒的3D光学传感器集成了以下几个优点,例如,在空心微针腔内具有良好的适应性和灵活性,更高的表面积以及表面积体积比,并且不需要复杂的电路(因为与皮肤接触会产生干扰,复杂电路的需求通常是可穿戴生物传感器应用的瓶颈)。相关研究成果以“Hollow Microneedle-based Plasmonic Sensor for on Patch Detection of Molecules in Dermal Interstitial Fluid”为题发表于Advanced Materials期刊。 等离子体纳米复合材料在空心微针阵列腔内的集成 该空心微针贴片通过光刻方法制造,并利用了PEGDA在低分子量下的光交联特性。PEGDA是一种具有生物相容性的无毒聚合物。将金纳米颗粒包裹在高分子量PEGDA中,然后插入到空心微针腔中。随后,利用高分子量PEGDA的高溶胀特性提取间质液。该技术避免了对收集的间质液进行独立分析,并允许直接从微针装置检测感兴趣的靶分子。 空心微针阵列的制备与表征 此外,该微针传感装置利用金纳米颗粒作为光学换能器,该换能器的原理是基于局部表面等离子体共振(LSPR)现象,该现象是由特定激发波长下纳米颗粒表面电子密度的振荡引起的。与此同时,如果满足合适的条件,金纳米颗粒周围的电磁场增强可以导致荧光团的强荧光增强。这种现象被称为金属增强荧光(MEF)或等离子体增强荧光,通常用于将等离子体生物传感器的检测极限(LOD)提高到单分子水平。因此,设计并制作的基于高分子量PEGDA和球形金纳米颗粒的等离子体纳米复合换能器可在双光学模式下工作。随后,为了进行概念验证,研究人员利用生物素-链霉亲和素的相互结合作用构建靶/受体耦联系统,在溶液中测试了集成等离子体空心微针装置的传感性能。 等离子体空心微针阵列对生物素-链霉亲和素相互结合作用的双光学模式传感 最后,研究人员通过使用由封口膜和琼脂(分别用于模拟角质层和真皮层)制成的皮肤模型,测试了所提出的装置从皮肤中收集和捕获生物素靶分子的能力。测试结果表明,无论是利用无标记的LSPR传感机制还是基于荧光的传感机制,作为靶标的生物素,都可以被成功地检索和光学检测,从而证明了本文所提出平台的功能有效性。 从皮肤模型中提取和检测生物素的概念验证工作 综上所述,该研究开发的等离子体空心微针可以作为开发一种简单、低成本、可大规模推广和通用的使用点(point-of-use,PoU)检测装置工作的起点,可以替代传统的、昂贵的、费力的医院或实验室装置,用于监测患者体内间质液中的生物标志物。此外,通过利用不同形状的纳米颗粒(例如纳米棱柱、纳米三角形和/或纳米星形)以及其尖端形状现象,或者通过增加换能器体积从而增加收集的间质液体积,可以进一步提升小分子的无标记检测性能。由于人口老龄化以及专业人员和医院床位的缺乏,这些PoU检测装置正受到越来越多的关注。因此,对PoU装置的需求变得越来越迫切,所提出的方法可以为满足这一需求铺平道路。