MRSA是指这样一类细菌,它们对日益普及的抗生素疗法具有抵抗能力。此外,电子鼻技术还可以用于检查其他部位的感染,帮助病人早发现,早**。目前对电子鼻技术的研究主要集中在传感器制备、模式识别算法及应用等方面,很少涉及到电子鼻气室结构的研究。传感器读数受很多方面的影响,如气压、气流速度等,而气流流动特性又受气室结构的影响。目前的电子鼻气室或多或少存在以下问题:(1)传感器阵列区域处的气压值过小,气体不能与传感器充分接触;(2)气流在气室内部有堵塞,不利于电子鼻气室的清洗,导致采样时间过长;(3)气室过大,不利于手持式电子鼻设计。电子鼻检测的气体种类有哪些:一氧化碳、溴气、氯气、偏二甲肼、二氧化氯、氟气、、、氟化氢、氰化氢、、硫化氢、过氧化氢、氢气、氧气、一氧化氮、碘气、臭氧、氨气、二氧化氮、二氧化硫、酸气、氢化砷、、锗烷、硒化氢、磷化氢、硅烷、环氧乙烷、甲醛、甲苯、乙醇、乙炔;烷类、烃类、醇类………等。电子鼻在过去几十年里赢得了广泛关注,其中很大一部分原因要归功于其在各个领域的大量成功应用,包括农业、生物医药、化工、环境、食品、制造业、军事,等等。电子鼻传感器的*三大类是金属氧化硅场效应管传感器(MOSFET)。其工作原理是:VOC与催化金属材料相接触所生成的反应产物(如氢)会扩散通过MOSFET的控制较来改变器件的导电物性。如图3所示,典型的MOSFET结构有一个P型衬底和在衬底上扩散的两个掺杂浓度很高的N型区,两个N区的金属触点分别称为源较和漏较。器件的灵敏度和选择性可通过改变金属接触剂的类型和厚度以及改变工作温度来改变。据了解,这种智能传感器阵列及模组具备甲醛、酒精、氮气、一氧化碳、氮氧化物、硫化氢等检测模块,并与手机进行一体化集成,也可以通过插接、WiFi、蓝牙等方式与手机等智能终端联接,利用APP进行控制和数据分析显示恶臭气体检测装置多传感器信号分析与处理近年来,随着我国经济政策不断开放和完善,现代工业和交通运输业也随之蓬发展,越来越多的工业废气和汽车尾气,以及各种燃料燃烧的有害物质都排放到大气中,致使我们赖以生存的空气环境越来越不容乐观。到目前为止,我国对恶臭污染的研究治理并没有**明显的成效。因此,研发一款能真实反映环境污染状况,实时性好、可靠性高的、智能化的恶臭气体检测装置具有非常现实的意义。 本课题基于恶臭气体信号采集系统,针对单一恶臭气体成分,完成了对多传感器信号的分析与处理。详细阐述了恶臭气体检测装置的工作流程,并对各部分进行功能性的描述。除硬件电路部分外,论文还对恶臭气体检测过程中**的气路部分进行了阐述。介绍了恶臭气体检测系统中上位机与下位机通讯协议,以及系统开发平台。 通过阅读文献和大量实验,提出了一种传感器信号的预处理方法。对电化学式传感器和PID传感器信号进行线性回归分析,对MOS系列传感器信号进行非线性回归分析,得出各传感器信号的数学模型,并对其精度和可靠性进行检验,完成了恶臭气体检测系统的定标分析,实现了对氨气、硫化氢类和挥发性**物类恶臭气体检测信号的分析与处理。课题还深入研究了各类气体传感器的工作原理和各项性能,着重对传感器的灵敏度、低检测限以及重复性效果进行分析。2.2.1六阶段臭气强度法 初参照调香师的嗅觉感知,从" ) & 用六阶段臭气强度法表示。具体见表 $,其中 $% & )’% & 为环境标准值。简单的测定方法是以 ’ 人为一组,按表 表示的方法,以 #"* 的间隔连续测定 &+,- 所得的结果。这种方法对测定人员的要求比较高,以 "% & 为一个判定单位误差也比较大。但臭气强度能和一定的恶臭物质浓度相对应. 二者存在正相关关系。比如 # / #" ! 0 和 & / #" ! 0 浓度的对应的臭气强度法分别为 $% & 和 ’% &。恶臭气体普及 恶臭是各种气味(异味)的总称,大气、水、废弃物中的异味通过空气介质,作用于人的嗅觉思维而被感知;表征它不仅要靠分析数据,还要通过人们的感知思维进行分析和判断。根据国内外有关论述,可将恶臭定义为:凡是能损害人类生活环境、产生令人难以忍受的气味或使人产生不愉快感觉的气体通称恶臭。概述 恶臭是指难闻的臭味。迄今凭人的嗅觉就能感觉到的恶臭物质就有4000多种,其中对人体健康危害较大的有几十种。有的散发出腐败的臭鱼味,如胺类;有的刺鼻,如氨类和醛类;有的放出臭鸡蛋味,如硫化氢;有的类似烂洋葱或烂洋白菜味等等。恶臭物质使人呼吸不畅,恶心呕吐,烦躁不安,头晕脑胀,甚至把人熏倒,浓度高时,还会使人窒息而死。 恶臭物质分布很广,影响范围大,已成为一些国家的公害。恶臭物质多来源于化学、制药、制纸、制革、肥料、食品、铸造等工业。恶臭对人的呼吸系统 [1] 、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统都有不同程度的损害。恶臭还会使人烦躁不安,工作效率减低,判断力和记忆力下降。高浓度恶臭物质突然袭击,有时会把人当场熏倒,造成事故。发臭机制 恶臭物质发臭和它的分子结构有关,如两个烷基同硫结合时,就会变成二甲基硫 「(CH3)2S】和甲基乙基硫 (CH3·C2H5S)等带有异臭的硫醚。若再改变某些化合物分子结构中 S的位置,其臭味的性质也会改变。例如,将有烂洋葱臭味的乙基硫氰化物(C2H5SCN)中的S与N的位置对调,就会变成芥末臭味的硫代异氰酸酯(C2H5NCS)。各种化合物分子结构中的硫(=S)、巯基(—SH)和硫氰基(—SCN),是形成恶臭的原子团,通称为“发臭团”。另有一些**物如苯酚(C6H5OH)、甲醛(HCHO)、丙酮(C2H6C=O)和酪酸(C3H7-COOH)等,其分子结构虽不含硫,但含有羟基、醛基、羰基和羧基,也散发各种臭味,起“发臭团”的作用。
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