Gas Sensor Cross Sensitivity (2026 Ultimate Tables)

Εισαγωγή

Δεν υπάρχει τέλειος αισθητήρας αερίων. Όλοι οι αισθητήρες αερίων έχουν ευαισθησία σε άλλα αέρια. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό; Ο ορισμός αυτού του βαθμού ευαισθησίας ονομάζεται διασταυρούμενη ευαισθησία.

Τι είναι η διασταυρούμενη ευαισθησία των αισθητήρων αερίων;

Ενώ ένας αισθητήρας μπορεί να έχει σχεδιαστεί κυρίως για να ανιχνεύει ένα συγκεκριμένο αέριο, θα εμφανίσει αντίδραση και σε άλλα αέρια. Αυτή η διασταυρούμενη ευαισθησία μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις ή ψευδείς συναγερμούς αν δεν ληφθεί σωστά υπόψη.

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη διασταυρούμενη ευαισθησία;

Τα βασικά των ηλεκτροχημικών αισθητήρων αερίων και των αισθητήρων αερίων με ημιαγωγούς οξειδίου μετάλλου περιλαμβάνουν την οξείδωση ή την αναγωγή του στόχου αερίου στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, που παράγει ένα ρεύμα ανάλογο με τη συγκέντρωση του αερίου. Η διασταυρούμενη ευαισθησία συμβαίνει όταν και άλλα αέρια αντιδρούν με την επιφάνεια του ηλεκτροδίου και παράγουν ρεύμα, το οποίο παρεμβαίνει στο σήμα του στόχου αερίου. Ο βαθμός διασταυρούμενης ευαισθησίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το υλικό του ηλεκτροδίου, τον ρυθμό διάχυσης του αερίου, τους ρυθμούς ροής δοκιμής, την ηλικία του αισθητήρα, τον χρόνο έκθεσης για βαθμονόμηση, τον χρόνο εμποτισμού, τον χρόνο ανάκτησης από προηγούμενη έκθεση και τη θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας. 

Πώς μπορώ να ελαχιστοποιήσω τη διασταυρούμενη ευαισθησία;

Για να ελαχιστοποιηθεί η διασταυρούμενη ευαισθησία, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες στρατηγικές, όπως η χρήση φίλτρων αερίων, η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του αισθητήρα και η εφαρμογή τεχνικών βαθμονόμησης και αντιστάθμισης.

Τι είδη διασταυρούμενων ευαισθησιών υπάρχουν;

  • Θετική Αντίδραση: Ο αισθητήρας ανταποκρίνεται στο στόχο αέριο και σε ένα άλλο αέριο. Αυτή η αντίδραση δίνει στον χρήστη την εντύπωση ότι υπάρχει το στόχο αέριο όταν δεν υπάρχει ή ότι υπάρχει περισσότερο στόχο αέριο από ό,τι στην πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια υπέρθεση.
  • Αρνητική Απόκριση: Ο αισθητήρας παράγει μειωμένη απόκριση στο αέριο στόχο και μπορεί να εξουδετερώσει τη θετική απόκριση από το αέριο στόχο. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν υπάρχουν ταυτόχρονα αναγωγικά και οξειδωτικά αέρια, τα οποία μπορούν να ακυρώσουν το σήμα εξόδου του αισθητήρα. Από άποψη ασφάλειας, μια αρνητική διασταυρούμενη ευαισθησία παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο από μια θετική, καθώς μειώνει την απόκριση στο αέριο στόχο και μπορεί να αποτρέψει την ενεργοποίηση συναγερμού.
  • Αναστολή: Ένα αέριο ή μήτρα αερίων αναστέλλει την ανίχνευση του αναλύτη του αερίου στόχου, εμποδίζοντας τη θετική απόκριση του αισθητήρα.

Διασταυρούμενη Ευαισθησία και Υποκατάστατο Αέριο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμπεριφορά διασταυρούμενης ευαισθησίας ενός αισθητήρα χρησιμοποιείται για σκοπούς βαθμονόμησης. Αυτό γίνεται μόνο όταν το αέριο στόχος δεν είναι διαθέσιμο σε μορφή αερίου βαθμονόμησης. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν Υπεροξείδιο του Υδρογόνου και Διοξείδιο του Χλωρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βαθμονόμηση με υποκατάστατο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον, καθώς τα μεγέθη διασταυρούμενης ευαισθησίας μπορεί να διαφέρουν λόγω θερμοκρασίας, χρόνου έκθεσης, χρόνου εμποτισμού, ηλικίας αισθητήρα, υγρασίας και ρυθμών ροής αερίου. 

Πίνακες Διασταυρούμενης Ευαισθησίας

Έχουμε συντάξει αυτό που πιστεύουμε ότι είναι οι πιο ολοκληρωμένοι Πίνακες Διασταυρούμενης Ευαισθησίας. Αυτά τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί μέσα από πολλά χρόνια εμπειρίας και δοκιμών, καθώς και από ενδελεχή ανάλυση βιβλιογραφίας από πλήθος αξιόπιστων προμηθευτών αισθητήρων αερίων. 

Θεωρήστε τους πίνακες ως εκτιμήσεις, καθώς τα μεγέθη διασταυρούμενης ευαισθησίας μπορεί να διαφέρουν έως και +/-100% ανάλογα με το σχεδιασμό του αισθητήρα και τις συνθήκες δοκιμής. Τα αναφερόμενα μεγέθη βασίζονται σε θερμοκρασία δοκιμής στους 20 °C και υγρασία στο 50% RH.

Επιπλέον, τα αέρια μείγματα (μήτρα αερίων) δοκιμάζονται σπάνια και τα αποτελέσματα με μικτά αέρια είναι απρόβλεπτα. Ο πίνακας είναι οργανωμένος αλφαβητικά.

Ακρυλονιτρίλιο (C3H3N)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο

Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm C3H3N)
Ακετυλένιο 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 50 < 1.0
Διοξείδιο του Θείου 10 < 1.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 < 1.0
Φορμαλδεΰδη 10 < 1.0
Αμμωνία 50 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 < 1.0
Αιθυλένιο 100 < 1.0
Βινυλοχλώριο 100 < 1.0
Αιθανόλη 200 < 1.0


 
Ακετυλένιο (C2H2)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm C2H2)
Ακετυλένιο 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 50 < 1.0
Διοξείδιο του Θείου 10 < 1.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 < 1.0
Φορμαλδεΰδη 10 < 1.0
Αμμωνία 50 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 < 1.0
Αιθυλένιο 100 < 1.0
Βινυλοχλώριο 100 < 1.0
Αιθανόλη 200 < 1.0


 
A
Αλκοόλη

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm C4H8)
Μεθανόλη 50 50
Ισοβουτένιο* 50 60
Αιθανόλη 50 20
Ισοπροπανόλη 50 30

 
Οξύ
 

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm NO2)
Διοξείδιο του Αζώτου* 10 10
Φορμικό Οξύ 10 20
Οξικό Οξύ 10 2
HCl 10 1

Αμμωνία (NH3)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm NH3)
Αμμωνία 10 10
Θειούχο Υδρογόνο* 25 50
Διοξείδιο του άνθρακα 5,000 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Υδρογόνο 1,000 0.0
Ισοβουτένιο 100 0.0
Αιθανόλη 200 < 1.0







 
Αρσίνη (AsH3)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm AsH3)
Αρσίνη 10 10
Διοξείδιο του Θείου 10 1.5
Μονοξείδιο του Αζώτου 35 -0.5
Αμμωνία 30 0.0
Υδρογόνο 1000 0.7
Διοξείδιο του Αζώτου 10 -2.0
Θειούχο Υδρογόνο 2 1.8
Διοξείδιο του άνθρακα 5000 0.0
Χλώριο 10 -1.3
Αιθυλένιο 50 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.9


 
Βενζόλιο (C6H6)

Τύπος Αισθητήρα: Φωτοϊονιστικός Ανιχνευτής (PID Sensor)

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm C6H6)
Βενζόλιο 10 10
Ακετόνη 10 12
Ισοβουτένιο* 10 7
Ξυλένιο 10 5
Τολουόλιο 10 6

Αναφορά: Blackline και Ion

Βρώμιο (Br2)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm Br2)
Βρώμιο 10 10
Αιθυλένιο 100 0
Φορμαλδεΰδη 7 0
Μονοξείδιο του άνθρακα 300 0
Αιθανόλη 60 0
Υδρογόνο 100 0
Θειούχο Υδρογόνο 20 < -10
Υδροχλώριο 20 0
Διοξείδιο του Αζώτου 10 12
Όζον* 1 2



 
Δισουλφίδιο του Άνθρακα (CS₂)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm CS₂)
Δισουλφίδιο του άνθρακα 100 100
Αιθυλένιο 100 < 2
Μονοξείδιο του Άνθρακα* 200 100
Υδρογόνο 100 0
Θειούχο Υδρογόνο 20 0
Μονοξείδιο του Αζώτου 100 0
Διοξείδιο του Αζώτου 20 0
Φωσφίνη 20 0
Διοξείδιο του Θείου 100 0

 
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm CO)
Μονοξείδιο του άνθρακα 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 15 -0.1
Διοξείδιο του Θείου 10 -0.2
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 -16.0
Διοξείδιο του Αζώτου 10 -2.6
Αμμωνία 50 0.0
Υδρογόνο 100 24.0
Αιθυλένιο 100 10.0
Χλώριο 15 -0.5
Αιθανόλη 200 1.5

 
Χλώριο (Cl2)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm Cl2)
Χλώριο 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 10 -12.0
Διοξείδιο του Θείου 20 0.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 10 0.1
Διοξείδιο του Αζώτου 10 20
Όζον* 10 20
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Αμμωνία 100 0.1
Υδρογόνο 1,000 -0.1
Διοξείδιο του Άνθρακα 30,000 0.0

Διοξείδιο του Χλωρίου (ClO₂)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου 

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm ClO2)
Διοξείδιο του Χλωρίου 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 20 -5.0
Διοξείδιο του Αζώτου 10 16.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Υδρογόνο 3,000 0.0
Χλώριο* 10 13
Διοξείδιο του Άνθρακα 5,000 0.0
Όζον* 10 30

 
Κυκλοεξανόλη (C6H12O)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm C6H12O)
Κυκλοεξανόλη 10 10
Διοξείδιο του άνθρακα 3000 0
Μονοξείδιο του άνθρακα 25 100
Μεθάνιο 1000 0





 
Διβοράνιο (B2H6)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm B2H6)
Διβοράνιο 10 10
Θειούχο Υδρογόνο * 5 2.5
Διοξείδιο του Θείου 20 3.7
Φωσφίνη 5 5
Αμμωνία 100 0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0
Διοξείδιο του άνθρακα 5000 0

 
Αιθυλένιο (C2H4)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm C2H4)
Αιθυλένιο 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 50 < 1.0
Διοξείδιο του Θείου 100 < 1.0
Μονοξείδιο του Αζώτου* 100 60.0
Φορμαλδεΰδη 10 < 1.0
Αμμωνία 50 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 < 1.0
Ακετυλένιο* 10 15.0
Βινυλοχλώριο 100 < 1.0
Αιθανόλη 500 < 1.0

Οξείδιο του Αιθυλενίου (C2H4O)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm ETO)
Οξείδιο του αιθυλενίου 50 50
Μονοξείδιο του άνθρακα 25 10.0
Ισοβουτένιο* 50 45.0
Αιθυλένιο 50 35.0
Ακετυλένιο 50 35.0
Αιθανόλη 100 45.0
Μεθυλική Αλκοόλη 30 25.0
Φορμικό Οξύ 100 30.0








 
Φορμαλδεΰδη (CH2O)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm CH2O)
Φορμαλδεΰδη 10 10
Μονοξείδιο του άνθρακα 50 1.6
Διοξείδιο του Θείου* 10 8
Οξικό Οξύ 2,000 -0.3
Αιθυλένιο 100 0.3
Μεθυλική Αλκοόλη 100 0.1
Ισοπροπανόλη 100 0.1

 
Φθόριο (F2)

Τύπος Αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας Αερίων

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm F2)
Φθόριο 10 10
Αλκοόλες 1000 0
Αρσίνη 0.2 -0,03
Διοξείδιο του άνθρακα 5000 0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0
Χλώριο 1 1.4
Διβοράνιο 0.25 -0.01
Υδρογονάνθρακες Ποσοστιαίο εύρος 0
Υδροχλωρικό Οξύ 5 -7
Υδρογόνο 10000 0
Υδροκυάνιο 1 -0.05
Θειούχο Υδρογόνο 1 -2
Άζωτο 100% 0
Διοξείδιο του Αζώτου 10 8
Όζον 0.25 0.3
Φωσφίνη 0.3 περίπου -0,1 ppm; μη ανιχνεύσιμο
Διοξείδιο του Θείου 20 -0.2

 
Υδραζίνη (N2H4)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm N2H4)
Υδραζίνη 10 10
Αμμωνία 1.2 1
Διοξείδιο του άνθρακα 1000 0
Μονοξείδιο του άνθρακα 1 1.8
Μεθάνιο 1000 0
Μεθυλυδραζίνη 1 0.8







 
Υδρογόνο (H2)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm H2)
Υδρογόνο 100 100
Θειούχο Υδρογόνο 25 0.0
Διοξείδιο του Θείου 5 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 50 200.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 35 < 10.0
Διοξείδιο του Αζώτου 5 0.0
Αιθυλένιο 100 80.0
Χλώριο 10 0.0








 
Υδροβρώμιο (HBr)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm HBr)
Υδροβρώμιο 10 10
Χλώριο 20 -8
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 1
Υδρογόνο 1,000 <1
Διοξείδιο του Αζώτου* 10 2
Διοξείδιο του Θείου 20 52
Αιθυλένιο 100 1
Θειούχο Υδρογόνο 5 60








 
Υδροχλωρικό Οξύ (HCl)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm HCl)
Υδροχλώριο 10 10
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Διοξείδιο του Θείου* 10 25.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 20 50.0
Διοξείδιο του Αζώτου 10 1.0
Υδρογόνο 2,000 0.0
Θειούχο Υδρογόνο 25 100.0
Άζωτο 100% 0.0
Χλώριο 20 -5.0









 
Υδροκυανικό Οξύ (HCN)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm HCN)
Υδροκυάνιο 10 10
Μονοξείδιο του άνθρακα 300 0.0
Διοξείδιο του Θείου* 5 18.1
Μονοξείδιο του Αζώτου 35 0.0
Διοξείδιο του Αζώτου 5 -9.5
Θειούχο Υδρογόνο 5 14.9
Αιθυλένιο 100 0.0
Διοξείδιο του άνθρακα 5000 0.0
Αιθανόλη 600 0.0

 
Υδροφθόριο (HF)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm HF)
Υδροφθόριο 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 25 -1.0
Διοξείδιο του Θείου 20 -0.2
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 0.0
Διοξείδιο του Αζώτου* 5 5
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Υδρογόνο 1,000 0.0








 
Υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm H2O2)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 10
Διοξείδιο του θείου 20 20

Θειούχο Υδρογόνο (H₂S)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm H2S)
Θειούχο Υδρογόνο 10 10
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 -0.7
Διοξείδιο του Αζώτου 10 -2.1
Αμμωνία 50 3.8
Υδρογόνο 1,000 0.0
Χλώριο 15 -7.8
Διοξείδιο του Θείου 20 16.1
Αιθυλένιο 100 0.0
Αιθανόλη 2,000 0.0










 
Μερκαπτάνη (CH4S)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm CH4S)
Μεθανθιόλη 10 10
Μονοξείδιο του άνθρακα 50 < 5.5
Διοξείδιο του Θείου 5 < 2.1
Διοξείδιο του Αζώτου 5 < -3.5
Μονοξείδιο του Αζώτου 25 0.0
Αμμωνία 50 0.0
Υδρογόνο 1,000 < 10.0
Θειούχο Υδρογόνο 25 40.0








 
Μονοξείδιο του Αζώτου (NO)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm NO)
Μονοξείδιο του Αζώτου 10 10
Θειούχο Υδρογόνο* 25 11.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Διοξείδιο του Αζώτου 5 < 0.2
Διοξείδιο του Θείου 5 < 0.3
Αιθυλένιο 100 0.0
Υδρογόνο 1,000 < 0.3







 
Διοξείδιο του Αζώτου (NO₂)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm NO2)
Διοξείδιο του Αζώτου 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 15 < -5.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 300 0.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 35 0.0
Χλώριο 10 1
Διοξείδιο του Θείου 5 -5.0
Όζον* 10 5







 
Όζον (O₃)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm O3)
Όζον 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 20 -4.0
Διοξείδιο του Θείου 20 < 1.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 < 1.0
Διοξείδιο του Αζώτου 10 10
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Αμμωνία 100 0.0
Υδρογόνο 1,000 0.0
Χλώριο 10 9.0
Διοξείδιο του άνθρακα 10,000 0.0










 
Οξυγόνο (O₂)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση Έξοδος σήματος
(σε %O2 ισοδύναμο)
Οξυγόνο 10% 10%
Διοξείδιο του άνθρακα 5% 0.1%
Υδρογόνο 0.2% -0.2%




 
Φωσγένιο (COCl2)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm COCl2)
Φωσγένιο 10 10
Χλώριο 5 26.4
Διοξείδιο του άνθρακα 3,000 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 50 0.0
Υδρογόνο 1,000 0.0
Θειούχο Υδρογόνο 5 -3.3
Αμμωνία 10 -2.5
Μονοξείδιο του Αζώτου 10 0.0








 
Φωσφίνη (PH₃)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm PH3)
Φωσφίνη 10 10
Θειούχο Υδρογόνο* 15 12.0
Διοξείδιο του Θείου 20 6.2
Αμμωνία 50 0.0
Υδρογόνο 1,000 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 1,000 0.0
Αιθυλένιο 100 0.0







 
Σιλάνιο (SiH4)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm SiH4)
Σιλάνιο 10 10
Διοξείδιο του Θείου 20 6.6
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 0.0
Αμμωνία 50 0.0
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 4.1
Διοξείδιο του Αζώτου 10 -3.1
Θειούχο Υδρογόνο 2 1.7
Χλώριο 15 -3.9








 
Διοξείδιο του Θείου (SO2)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm SO2)
Διοξείδιο του Θείου 10 10
Θειούχο Υδρογόνο 15 0.1
Μονοξείδιο του άνθρακα 100 0.0
Μονοξείδιο του Αζώτου 50 0.1
Διοξείδιο του Αζώτου 5 -5.5
Υδρογόνο 1,000 0.2
Αμμωνία 20 0.0
Χλώριο 5 -1.5
Ακετυλένιο 10 < 2.0
Αιθυλένιο 50 0.2






 
Στυρένιο

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm VOC)
Στυρένιο 10 10
Ισοβουτένιο * 10 10
Αιθυλένιο 5 3.16
Φορμαλδεΰδη 5 6
Μεθυλομερκαπτάνη 5 7
Οξείδιο του αιθυλενίου 5 3.83
Αιθανόλη 5 1.83
Δισουλφίδιο του άνθρακα 5 1.23
Διμεθυλοδισουλφίδιο 2 6.8
Μεθανόλη 5 5.95
Μεθυλοθειόλη 5 8.97
Στυρένιο 0.5 7.5
Βενζόλιο 5 1.1
Τολουόλιο 5 0.81
Ο-ξυλένιο 5 0.58
Εξάτμιση βενζίνης 
(χωρίς διαστάσεις)
/ Ανταποκρίθηκε καλά
Ακρυλονιτρίλιο / Ανταποκρίθηκε καλά
Ακετυλένιο / Ανταποκρίθηκε καλά
Φορμικό οξύ 5 5.36
Οξικό οξύ 5 1.1
Μονοξείδιο του άνθρακα 5 3.38
Υδροχλώριο 5 0.27
Υδροκυάνιο 5 0.36
Αμμωνία 5 1.5
Υδρογόνο 5 1.15
Τριμεθυλαμίνη 5 0.65
Διοξείδιο του Αζώτου 5 1.86

Τετραϋδροθειόφανο (C4H8S) THT

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση ( mg/m3) Έξοδος σήματος
(σε mg/m3 C4H8S)
Τετραϋδροθειόφανο  10 10
Θειούχο Υδρογόνο  25 8.5
Μονοξείδιο του άνθρακα 50 0.1
Μονοξείδιο του Αζώτου 35 < 130.0
Διοξείδιο του Θείου 5 0.0
Διοξείδιο του Αζώτου * 10 16.0

Βινυλοχλώριο (C2H3Cl)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm C2H3Cl)
Βινυλοχλώριο 10 10
Μονοξείδιο του άνθρακα 25 15.0
Ισοβουτένιο 50 35.0
Αιθυλένιο 50 65.0
Ακετυλένιο 50 85.0
Αιθανόλη 100 55.0

Πτητική οργανική ένωση (VOC)

Τύπος αισθητήρα: Ηλεκτροχημικός αισθητήρας αερίου

Αέριο Συγκέντρωση (ppm) Έξοδος σήματος
(σε ppm VOC)
Πτητική οργανική ένωση 10 10
Ισοβουτένιο 5 5
Αιθυλένιο 5 3.16
Φορμαλδεΰδη 5 6
Μεθυλομερκαπτάνη 5 7
Οξείδιο του αιθυλενίου 5 3.83
Αιθανόλη 5 1.83
Δισουλφίδιο του άνθρακα 5 1.23
Διμεθυλοδισουλφίδιο 2 6.8
Μεθανόλη 5 5.95
Μεθυλοθειόλη 5 8.97
Στυρένιο 0.5 7.5
Βενζόλιο 5 1.1
Τολουόλιο 5 0.81
Ο-ξυλένιο 5 0.58
Εξάτμιση βενζίνης 
(χωρίς διαστάσεις)
/ Ανταποκρίθηκε καλά
Ακρυλονιτρίλιο / Ανταποκρίθηκε καλά
Ακετυλένιο / Ανταποκρίθηκε καλά
Φορμικό οξύ 5 5.36
Οξικό οξύ 5 1.1
Μονοξείδιο του άνθρακα 5 3.38
Υδροχλώριο 5 0.27
Υδροκυάνιο 5 0.36
Αμμωνία 5 1.5
Υδρογόνο 5 1.15
Τριμεθυλαμίνη 5 0.65
Διοξείδιο του Αζώτου 5 1.86

 

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Δρ. Κος Γαλάτσης ("Δρ. Κοζ") είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forensics Detectors που λειτουργεί από την γραφική Χερσόνησο Palos Verdes στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Είναι ειδικός στην τεχνολογία αισθητήρων αερίων, ανιχνευτών αερίων, μετρητών αερίων και αναλυτών αερίων. Σχεδιάζει, κατασκευάζει, παράγει και δοκιμάζει συστήματα ανίχνευσης τοξικών αερίων για πάνω από 20 χρόνια.

Κάθε μέρα είναι ευλογία για τον Δρ. Κοζ. Του αρέσει να βοηθά τους πελάτες να λύσουν τα μοναδικά τους προβλήματα. Ο Δρ. Κοζ επίσης αγαπά να περνά χρόνο με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του πηγαίνοντας στην παραλία, ψήνοντας μπέργκερ και απολαμβάνοντας τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα για την Forensics Detectors εδώ.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: drkoz@forensicsdetectors.com
Τηλέφωνο: +1 424-341-3886

Tags