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Sensor de gas de oxígeno electroquímico 4O2-LF para fabricación de semiconductores y envasado en atmósfera modificada de alimentos

Certificación
CHINA ShenzhenYijiajie Electronic Co., Ltd. certificaciones
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Sensor de gas de oxígeno electroquímico 4O2-LF para fabricación de semiconductores y envasado en atmósfera modificada de alimentos

Sensor de gas de oxígeno electroquímico 4O2-LF para fabricación de semiconductores y envasado en atmósfera modificada de alimentos
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Ampliación de imagen :  Sensor de gas de oxígeno electroquímico 4O2-LF para fabricación de semiconductores y envasado en atmósfera modificada de alimentos

Datos del producto:
Lugar de origen: CN
Número de modelo: 4O2-LF
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1 piezas
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar
Tiempo de entrega: 5-8 work days
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 5000 piezas

Sensor de gas de oxígeno electroquímico 4O2-LF para fabricación de semiconductores y envasado en atmósfera modificada de alimentos

descripción
Gama nominal: 0 ~ 25% vol de oxígeno Sobrecarga máxima: 30% de oxígeno por volumen
Señales de salida (20°C): 100 ± 20 μA en el aire Tiempo de respuesta (T90): ≤ 15 s
Resolución: 00,1% vol de oxígeno Válvula de inclinación: - 600 mV
Resaltar:

Sensor electroquímico de gases de oxígeno

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      Sensor de gas de oxígeno electroquímico 4O2-LF para fabricación de semiconductores y envasado en atmósfera modificada de alimentos

 

Usos del producto:

  • Impresión 3D de polvo metálico: Se utiliza para monitorear en tiempo real la concentración residual de oxígeno en gases inertes (como el argón), lo que puede evitar que los polvos metálicos como el titanio y el aluminio se oxiden durante la impresión a alta temperatura, evitar el aumento de la porosidad de las piezas impresas y la disminución de la resistencia, y eliminar el riesgo de explosión de polvo.
  • Fabricación de semiconductores: Se utiliza para monitorear las impurezas de oxígeno en nitrógeno/argón de alta pureza durante el procesamiento de obleas, lo que puede evitar que la superficie de las obleas de silicio se oxide y garantizar el rendimiento de la deposición (CVD/PVD), el grabado y otros procesos, así como el rendimiento de los dispositivos.
  • Producción de baterías de litio: Se utiliza para detectar la concentración de oxígeno en el entorno de inyección de electrolito y envasado de baterías, lo que puede evitar la descomposición del electrolito (como EC/DMC) y la oxidación del material del electrodo positivo (como NCM), y mejorar la seguridad y la vida útil de la batería.
  • Envasado de alimentos en atmósfera modificada: Se utiliza para monitorear el oxígeno residual en gases llenos de nitrógeno o mixtos, lo que puede prolongar la vida útil de los alimentos de alto valor (como el café y los frutos secos de alta calidad) e inhibir la oxidación de las grasas y la reproducción de microorganismos.
  • Preparaciones farmacéuticas y biológicas: En el proceso de llenado aséptico, se utiliza para asegurar que la concentración de oxígeno sea <10 ppm para evitar la oxidación del fármaco o la contaminación microbiana. En el proceso de liofilización, se utiliza para monitorear que la concentración de oxígeno en la cámara de vacío sea <100 ppm para proteger los ingredientes activos del fármaco.
  • Aeroespacial: Se utiliza para monitorear el oxígeno traza en el horno de vacío para evitar que la superficie de las aleaciones de titanio/materiales compuestos se fragmente durante el tratamiento a alta temperatura y asegurar que el rendimiento del material cumpla con el estándar. También puede monitorear la concentración de oxígeno en gases inertes (como el argón) para evitar que el sodio reaccione con el oxígeno para formar óxidos corrosivos y garantizar la seguridad del reactor.
  • Preparación de materiales de alta pureza: Se utiliza para controlar el contenido de oxígeno en los gases protectores para evitar la influencia del dopaje de impurezas de oxígeno en la conductividad y pureza del silicio monocristalino, los materiales superconductores, etc.
  • Producción de gases especiales electrónicos: Se utiliza para detectar las impurezas de oxígeno en gases especiales electrónicos de alta pureza como el helio y el neón para cumplir con los estándares de gas de la industria de semiconductores (como el nivel SEMI) y garantizar la pureza de los gases de proceso.
  • Protección de reliquias culturales: Se utiliza para controlar la concentración de oxígeno de los gases inertes (como el nitrógeno) en vitrinas herméticas para evitar que las reliquias culturales como los objetos de bronce y los libros antiguos se oxiden y prolongar su período de conservación.
  • Industria energética: Se utiliza para monitorear las impurezas de oxígeno en el gas aislante hexafluoruro de azufre (SF₆) para evitar la generación de óxidos de azufre tóxicos bajo arcos de alto voltaje y garantizar la seguridad de los equipos.

Características del producto:

  • Amplio rango de medición: Algunos modelos pueden medir la concentración de oxígeno en el rango de concentración completo de 0 - 100%VOL, con un rango de aplicación más amplio.
  • Medición de alta resolución: Tiene una resolución líder a nivel mundial de 0.5 ppm, que puede monitorear con precisión el entorno de oxígeno de ultra baja concentración.
  • Respuesta rápida: El tiempo de respuesta T90 es ≤15 s, lo que puede detectar rápidamente el cambio de concentración de oxígeno y dar una alarma a tiempo
  • Buena estabilidad: La deriva de salida a largo plazo es <5% de señal/año, lo que puede mantener un rendimiento estable en diferentes entornos diferentes.
  • Respetuoso con el medio ambiente: No contiene plomo, cumple con el estándar RoHS y es adecuado para aplicaciones en alimentos, medicina y otras industrias sensibles al contenido de metales pesados.
  • Almacenamiento y transporte convenientes: Adopta un diseño innovador y no es necesaria la protección con gas inerte durante el transporte y el almacenamiento, lo que simplifica en gran medida la gestión de la cadena de suministro.
  • Larga vida útil: La vida útil esperada en aire limpio puede ser de hasta 5 años, lo que reduce significativamente la frecuencia de reemplazo y el costo de mantenimiento, y reduce eficazmente el costo de uso integral.
  • Bajo consumo de energía: En comparación con los sensores de zirconia tradicionales, el consumo de energía se reduce significativamente, lo que es más adecuado para aplicaciones que requieren un monitoreo continuo a largo plazo.
  • Pequeño y ligero: La carcasa está hecha de material ABS, con un peso de aproximadamente 5 g, de tamaño pequeño y ligero, y es fácil de instalar y usar en varios equipos de detección

 

Rango nominal 0 ~ 25% vol oxígeno
Sobrecarga máxima 30% vol oxígeno
Señal de salida (20℃) 100 ± 20 μA en aire
Tiempo de respuesta (T90) ≤ 15 s
Señal cero (20℃) ± 0.5% vol oxígeno
Resolución 0.1% vol oxígeno
Linealidad El error es < ± 5% fs o < 0.3% vol, lo que sea menor
Fórmula teórica k * ln(1 / (1 - c))
Voltaje de polarización - 600 mV
Tiempo de calentamiento 15 minutos
Repetibilidad < ± 5%
Rango de temperatura - 40℃ ~ 50℃
Rango de presión 1 ± 0.1 atm
Rango de humedad 15% ~ 90% rh (sin condensación)
Deriva de salida a largo plazo < 5% de señal/año
Temperatura de almacenamiento recomendada 10℃ ~ 30℃
Vida útil operativa esperada 5 años en aire limpio
Vida útil de almacenamiento 12 meses en embalaje original
Garantía 36 meses
Material de la carcasa ABS
Peso (nominal) 5 g
Orientación Ninguna
Cumplimiento de RoHS Cumple con RoHS
Sensibilidad cruzada (Dióxido de carbono 5%) 0.1% O2 equivalente
Sensibilidad cruzada (Hidrógeno 2,000 ppm) - 0.2% O2 equivalente

 

Sensor de gas de oxígeno electroquímico 4O2-LF para fabricación de semiconductores y envasado en atmósfera modificada de alimentos 0

 

Contacto
ShenzhenYijiajie Electronic Co., Ltd.

Persona de Contacto: Miss. Xu

Teléfono: 86+13352990255

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