河南省气体检测(报警)仪质检中心通过验收
经过专家组的全面评审与考核,河南省气体检测(报警)仪质量检验中心以高分顺利通过验收。这标志着河南省在气体检测(报警)仪领域的质量监管和技术服务能力取得新提升。
经过专家组的全面评审与考核,河南省气体检测(报警)仪质量检验中心以高分顺利通过验收。这标志着河南省在气体检测(报警)仪领域的质量监管和技术服务能力取得新提升。
在工业安全和应急救援领域,有限空间作业的气体检测始终是重中之重。为了解决作业人员安全保障难、实时监控盲区多、远程联动响应慢等问题,布控球气体检测仪应运而生。其集成气体检测、视频监控、无线通信、联动报警等多项功能,已逐步成为有限空间安全管理的核心设备。正确掌握布
在工业生产中,很多场所存在可燃气体,一旦这些气体与空气混合形成爆炸性混合物,遇到火源就可能引发爆炸,造成严重的人员伤亡和财产损失。因此,准确划分气体防爆区域并合理选型防爆设备至关重要。
半导体清洗和蚀刻气体全球市场总体规模据QYResearch调研团队最新报告“全球半导体清洗和蚀刻气体市场报告2024-2030”显示,预计2030年全球半导体清洗和蚀刻气体市场规模将达到28.2亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为7.5%。半导体清洁和蚀刻气
安全区气体探测器(Safe Area Gas Detector)是一种用于监测环境中气体浓度的设备,通常安装在没有危险、无需特别防爆设计的区域(即安全区)。这些探测器的主要作用是实时检测环境中的有害气体,确保工作环境的安全,防止发生有毒气体泄漏、火灾或爆炸等安
国家知识产权局信息显示,克诺尔商用车制动系统有限公司申请一项名为“用于压缩气体系统的带裙部的消音器”的专利,公开号CN119947938A,申请日期为2023年8月。
国家知识产权局信息显示,上海迪爱斯信息技术有限公司申请一项名为“具有交换和POE供电功能的多合一气体感知装置及数据系统”的专利,公开号CN119935228A,申请日期为2024年12月。
船舶密闭空间因其结构特性,内部空气流通严重受阻,极易形成缺氧的恶劣环境。在这种相对封闭的区域内,各类看不见、摸不着的有毒、有害、易燃、易爆气体如同隐匿的“杀手”,悄然滋生、不断积聚。一旦作业人员在未充分了解空间状况的情况下贸然闯入,便如同踏入危机四伏的“雷区”
随着锂离子电池产业链逐步走向复苏,新技术的应用有望进一步增强行业的增长趋势。全固态电池作为一项被产业和政策选中的新技术方向,其能量密度更高、安全性更好,吸引了业界的高度关注和大量投资。
研究突破:研究人员最近发现,氦等稀有气体和铝等金属的薄层在受限空间中如何通过拓扑激发发生熔化。实验中,这些层被夹在两层石墨烯之间,并在高压下观察其行为。
本文聚焦超固体的空间周期性结构,探讨其在光学领域对光传输性能的改善机制,并基于超固体理论延伸提出"超超气体"概念,分析其独特的三态变化特性及潜在应用价值。
香港船东华光海运控股有限公司宣布了一项新的协议,将与ADNOC LS和万华化工集团合资企业AW Shipping建立合作,为一系列超大型氨运输船和超大型乙烷运输船新造船提供监造服务。
方案介绍本方案基于实验室控制环境下对土壤呼吸过程中产生的气体(如CO₂)、土壤水分蒸发变化(湿度)以及质量变化(称重)进行同步自动化监测。通过密闭呼吸系统、气体分析、温湿度测量与高精度电子称重技术,实现土壤碳释放和水分流失动态的高分辨率记录,适用于碳循环研究、
金融界 2025 年 5 月 5 日消息,国家知识产权局信息显示,胜帮科技股份有限公司取得一项名为“一种带语音播报功能的气体检测装置及系统”的专利,授权公告号 CN222813199U,申请日期为 2024 年 6 月。
一、方案介绍污水处理站在污水收集、调节池、曝气池、厌氧池等环节会释放出大量挥发性气体,如硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)、甲烷(CH₄)、挥发性有机物(VOCs)等。这些气体不仅存在恶臭污染,还可能造成环境安全隐患甚至引发爆炸风险。本方案通过建设在线蒸发气体监
一、方案介绍化工行业在原料反应、储运、排放过程中,容易排放出多种有害气体,包括二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOₓ)、一氧化碳(CO)以及挥发性有机物(VOCs)。这些污染物不仅危害生态环境和人类健康,还涉及企业环保合规和生产安全管理。本方案通过构建一套高精度
在石油化工、污水处理及地下矿山等高危工业领域,气体泄漏事故呈高发态势,每年因有毒有害气体泄漏引发的爆炸、中毒事件,不仅造成重大财产损失,更严重威胁着作业人员的生命安全。面对工业环境监测领域的严峻挑战,在线式气体探测器作为智能化监测终端,正通过技术创新为高危作业
空分过程气体分析系统是随着空分设备行业也在规模化发展,为了适应大中型空分生产管理及质量管理的需要应运而生的仪器。空分装置稳定运行的重要性日见突出,除了空分工艺过程中的各个热力学参数需要进行实时监控外,对工艺过程中的成分参数进行在线监控也变得十分重要。在线气体分
图1 (a)不同光纤长度、芯径下最大输出功率的模拟结果;(b)芯径分别为20 cm、90 μm和在90 μm内以3:1混气的输出表现;(c)乙炔-氨气不同总压,不同比例下的输出模拟;(d)纯乙炔和3:1混气以光纤长度为函数的模拟结果。
在公共卫生日益受到社会关注的当下,卫生监督执法工作正面临着更高的科学化和专业化要求。尤其在医疗机构、公共场所和工业场合广泛使用臭氧作为消毒手段的背景下,对臭氧浓度的有效监测和管理成为保障执法合规和公共安全的重要一环。由于臭氧具有极强的氧化性和刺激性,超标暴露可