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  • 20256-9
    如何选择A2L/A3冷媒泄漏监测传感器?

    什么是A2L/A3冷媒?根据ASHRAE34-2022标准,冷媒按毒性可分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性),按可燃性可分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可燃)、第2类(可燃)、第3类(可燃易爆)。A2L是低毒弱可燃性冷媒,常见的有R32、R454A、R454B、R454C、R1234ze、R1234yf等。A3冷媒是高可燃性天然工质,常见的有R290等。为应对全球变暖问题,全球对高GWP冷媒的管控趋严,A2L和A3冷媒因低GWP特性成为全球制冷行业绿色转型的必然选...

  • 20255-30
    国产替代标杆:四方光电超声波燃气表模组助力行业升级

    燃气计量行业的挑战与机遇在燃气计量领域,进口品牌超声波燃气表模组长期占据市场主导地位。然而,随着《计量发展规划(2021-2035年)》政策的推动,燃气表行业年均15%的智能化升级需求,为国产模组创造了广阔的市场空间。四方光电凭借二十余年气体传感技术积累,推出了V4版本超声波燃气表模组,为客户提供了兼具高精度与低成本的国产化替代方案。技术创新:国产模组的核心竞争力1.完全兼容,无缝替换在硬件适配方面,四方光电超声波燃气表模组的电气接口、机械尺寸与行业主流模组一致,真正实现“即...

  • 20255-30
    NDIR光谱技术可检测甲烷丙烷:守护家用燃气安全

    随着我国城镇化进程的加速推进,天然气(以甲烷为主要成分)和液化石油气(以丙烷为主要成分)已广泛应用于城乡家庭。然而,燃气安全事故却时有发生,给家庭安全带来了严重威胁。家用燃气报警器作为守护家庭安全的必需品,其传感器需要满足家庭厨房对高精度、长寿命、低成本的严苛要求,以有效预防燃气泄漏事故的发生。一、NDIR吸收光谱技术:家用燃气安全监测的最优解吸收光谱法的核心原理基于朗伯-比尔定律(Beer-Lambert),通过测量气体分子对特定波长光的吸收程度来实现气体检测,具备精度高、...

  • 20255-16
    四方光电二氧化碳传感器助力室内空气品质提升

    随着人们对室内空气质量的关注和研究,室内CO2浓度成为判定室内空气质量合格与否的关键性指标之一,当室内空气中CO2的超过一定的含量,会出现一定程度的不适及中毒症状:1-2%:嗜睡、注意力不集中2-5%:头痛、心率增加、轻微**5%:**性脑损伤、昏迷甚至死亡综上,在封闭室内需要实时监测二氧化碳浓度,而监测二氧化碳传浓度则要使用到二氧化碳传感器。基于不同应用场景的需求,四方光电提供包括单通道,双通道,双光源,低功耗、小尺寸等多种不同规格的红外二氧化碳传感器产品,保证不同环境下检...

  • 20254-30
    四方光电主流/旁流ETCO2传感器助力临床关键指标监测

    在医疗监护领域,呼气末二氧化碳浓度(ETCO2)作为关键生理指标,已被纳入现代生命体征监测体系,与体温、呼吸频率、脉压、血压及血氧饱和度共同构成六大基础监护参数。该指标能实时反映患者代谢水平、通气功能及循环状态,在临床实践中具有重要价值。2017年由国内急危重症领域专家联合制定的《急诊呼气末二氧化碳监测专家共识》,系统阐述了该技术在气道管理、呼吸监护、循环评估、辅助诊断及预后判断等五大临床维度的应用场景,尤其在麻醉管理优化、呼吸支持效果评价和心肺复苏质量监控方面展现显著优势。...

  • 20254-27
    车内缺氧隐患:被忽视的二氧化碳浓度监测

    在长途驾驶过程中,很多车主都曾经历过这样的困扰:关闭车窗长时间驾驶后,逐渐感到困倦、注意力涣散,甚至出现头痛等症状。传统认知往往将这些现象简单归咎于“车内缺氧”,但真正的元凶其实是不断累积的二氧化碳(CO2)。相较于室内环境,车内空间更为狭小密闭,CO2浓度的上升速度更快,对行车安全的影响更为直接且严重。缺氧的本质:CO2的“隐形攻击”科学研究表明,在标准大气压下,车舱内的气体变化具有特殊性。空气中氧气的正常含量是21%,对人体产生影响的临界值为19.5%,低于临界值人体易呼...

  • 20254-18
    聚焦最严的电池新国标:看四方光电如何构筑热失控安全预警

    标准简介随着新能源汽车的快速发展,动力电池的安全性成为行业核心议题。近日,工信部新颁布的GB38031-2025《电动汽车动力蓄电池安全要求》将于2026年7月1日正式实施,以热失控防护为核心构建多重生死防线,被称为“史上最严电池安全令”。核心修订内容如下:✔热失控防护升级:电池系统在单体热失控后2小时内必须不起火、不爆炸;✔温度严格管控:所有监测点温度≤60℃;✔报警响应提速:热失控信号需在5分钟内发出预警,且报警前后5分钟内乘员舱内无可见烟气;✔新增测试场景:新增底部撞击...

  • 20254-17
    四方光电车载颗粒物传感器,助力舱内空气质量提升

    近年来,车内空气质量问题受到广泛关注。车辆作为主要污染源,在排放颗粒物的同时,行驶过程中外部污染物也会通过通风系统进入舱内。舱内颗粒物浓度升高的成因可分为:1.外部因素大气污染:雾霾天气使用外循环时,低质量外部空气导致舱内PM浓度升高交通尾气:密闭空间内拥堵怠速加剧有害尾气暴露道路状况:多尘或泥泞路况增加颗粒物侵入2.内部因素内饰挥发:座椅/塑料件释放颗粒物人为活动:吸烟、喷雾剂使用等行为3.车辆功能因素空气循环:长期内循环导致污染物积聚滤芯失效:空调滤芯老化/堵塞降低过滤效...

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