Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сенсоры

    Если холинэстераза иммобилизована с помощью ковалентного связывания, то срок службы биосенсора возрастает Так, датчик, состоящий из рН-электрода с иммобилизованной на поверхности ацетилхолинэсте-разой (путем сшивки глутаровым альдегидом с альбумином), функционирует без изменения характеристик достаточно длительное время. С его помощью определяли паратион и севин на уровне 10 - 10моль/л Продолжигельность анализа 30 мин. Содержание паратиона и севина контролировали по относительному снижению отклика сенсора после внесения в ячейку аликвоты пробы. Заметим, что величина измеиения pH зависит не только от активности фермента, но и от буферной емкости раствора. Поскольку увеличение кислотности происходит лишь на мембране, а в объеме раствора pH остается практически постоянным, обычно применяют высокие (до 0,1 моль/л) концентрации субстрата и ячейки большого (100 мл и выше) объема. Кроме глутарового альдегида для иммобилизации холинэстеразы используют сополимеры акрил- и метакриламида, желатин. В последнем случае стеклянный шарик рН-электрода погружают в 5-10%-й раствор желатина, содержащий фермент, затем высушивают и обрабатывают водным раствором глутарового альдегида. Аналогичные мембраны используют и в датчиках на основе рН-чув-ствительных полевых транзисторов (911. [c.294]


    С помощью сенсора можно также получить сигнал, позволяющий измерять плотность жидкости. Вибрирующая трубка сенсора аналогична трубке вибрационного плотномера. Трубка сенсора колеблется с собственной резонансной частотой, которая зависит от размеров и массы трубки с жидкостью. Поскольку размеры и масса трубки постоянны, резонансная частота колебаний трубки пропорциональна плотности жидкости. Управление сенсором, преобразование сигналов и выдача их осуществляется электронными преобразователями различных типов. [c.54]

    Распределение скорости измерялось при температуре потока 15 25°С с помощью термоанемометра постоянной температуры Термосистем-1050 . Сенсором служил датчик с вольфрамовой нитью длиной 1,7 мм и диаметром 3,8 10" мм. Постоянная составляющая сигнала термоанемометра, соответствующая средней скорости турбулентного потока, измерялась вольтметром Термосистем-1076 со временем осреднения т = 1,0 с. Погрешность измерения скорости потока зависела от качества тарировки сенсора и от стабильности температуры потока в стенде в процессе измерения и для скоростей 0,53,0 м/с не превышала 5%. [c.7]

    В последние годы благодаря использованию ферментов функции ионселективных электродов удалось существенно расширить и сделать их применимыми для быстрого клинического анализа на глюкозу, мочевину, аминокислоты и другие метаболиты. Такие электроды называются ферментными электродами или электрохимическими сенсорами. Создание электродов с указанными свойствами оказывается возможным благодаря тому, что ряд ферментов обладает высокой специфичностью, т. е. способностью катализировать превращения одного единственного вещества из многих сотен и даже тысяч веществ близкой химической природы. Если, например, фермент катализирует реакцию, в ходе которой изменяется pH среды, то рН-чувствительный электрод, покрытый пленкой геля или полимера, содержащей этот фермент, позволит провести количественное определение только того вещества, которое превращается под действием данного фермента. Из мочевины в присутствии фермента уреазы образуются ионы МН+. Если ионселективный электрод, чувствительный к ионам ЫН , покрыть пленкой, содержащей уреазу, то при помощи его можно количественно определять мочевину. Ферментные электроды — один из примеров возрастающего практического использования ферментов в науке и технике. [c.138]

    Блок измерительных линий (БИЛ) включает входной и выходной коллекторы, между которыми расположены измерительные линии. Каждая измерительная линия оснащается счетчиком или преобразователем расхода (турбинным или объемным) или датчиком (сенсором) массового расходомера (массомера) и при необходимости - прямыми участками, струевыпрямителями в соответствии требованиями эксплуатационной документации используемого средства измерения. Перед входом и на выходе измерительной линии устанавливаются задвижки или краны, позволяющие включать их в работу и отключать. Каждая измерительная линия имеет выход с задвижкой ЗК2 для подсоединения с ПУ. [c.7]


    Используются массомеры на базе сенсора MF-300 с диапазоном измерений расходов 4-272 т/ч. [c.11]

Рис.3.3. Схема действия сил в кориолисовом расходомере / - колебания трубы сенсора 2 - силы, действующие на трубу при ее движении вверх 3 - труба сенсора и пара сил, приводящая к ее закручиванию Рис.3.3. <a href="/info/95149">Схема действия</a> сил в кориолисовом расходомере / - <a href="/info/1729639">колебания трубы</a> сенсора 2 - силы, действующие на трубу при ее <a href="/info/981440">движении вверх</a> 3 - труба сенсора и пара сил, приводящая к ее закручиванию
    Сенсоры модели D предназначены для измерения массового расхода жидкостей, взвесей и газов. Различные типоразмеры охватывают диапазон расходов от 3 до 68000 кг/ч, диапазон измерений 20.Т, погрешность - 0,2 % устойчивость нуля (устойчивость нуля зависит от типоразмера сенсора). [c.54]

    Собрать гидравлическую схему емкость-хранилище жидкости-насос-регулятор расхода-датчик (сенсор) поверяемого массомера-регулирующий кран-переключающее устройство-емкость. [c.138]

    Рис 7 6 Принципиальная схема биохимического сенсора [c.293]

    Изученный нами впервые электрокатализ кислородной реакции на электродах на основе промотированного ультрадисперсного алмаза УДА показал перспективы использования УДА в электрокатализе и новые области применения этого наноматериала, а именно в качестве углеродного носителя для электрокатализатора как кислородного, так и водородного электродов топливного элемента в электрохимических сенсорах и биосенсорах в электросинтезе и т.д. Особенности УДА, обеспечивающие эти перспективы его использования, можно сформулировать следующим образом  [c.94]

    Предложено использование столбчатых кристаллических фуллереновых структур в качестве газовых сенсоров. Измерения показали, что в атмосфере паров изопропилового спирта более чем на порядок по сравнению с воздухом увеличивается поглощение образцом СВЧ-поля. Регистрируется отчетливый максимум чувствительности при температуре около 350 К [2]  [c.168]

    В последние годы благодаря использованию ферментов функции ионселективных электродов удалось существенно расширить и сделать их применимыми для быстрого клинического анализа на глюкозу, мочевину, аминокислоты и другие метаболиты. Такие электроды называются ферментными электродами или электрохимическими сенсорами. Создание электродов с указанными свойствами оказывается возможным благодаря тому, что ряд ферментов обладает высокой специфичностью, т. е. способностью катализировать превращения одного-единственного вещест- [c.157]

    Методами электрофизических измерений, ИКС ФП, РФЭС, масс-спектрометрии и термогравиметрии показано, что чувствительность и обратимость микро-сенсоров на основе этих соединений к указанным газам, связана с протеканием на поверхности газочувствительного слоя каталитической реакции окисления хемосорбированных газов сорбированным на поверхности активных центров кислородом. [c.104]

    Изучено влияние ряда факторов на формирование аналитического сигнала сенсоров, в том числе влажности воздуха, температуры окружающей среды, толщины газочувствительного слоя и его структуры, вида и состава материала электрохимического меандра и т.п. [c.104]

    Проведены предварительные конструкторские разработки, на основе которых создан действующий макет сенсора. Показано, что данные сенсоры могут быть использованы в системе контроля газовых сред и экологического мониторинга атмосферы. [c.104]

    Получены новые знания о строении вещества, взаимосвязи фазового, химического состава, влияния внешних факторов и фундаментальных фи-зико-химических характеристик материалов. Оригинальные исследования, не проводившиеся ранее никем, позволили обнаружить сочетание в одном объекте нескольких взаимосвязанных физико-химических явлений, позволяющих управлять свойствами композиций и формировать из них новые полифункциональные материалы. Исследованные системы представляют интерес в качестве сенсоров, управляемых катализаторов тонких окислительно-восстановительных процессов с активностью, проявляющейся при комнатной температуре, материалов для конденсаторов и накопителей энергии. Опубликовано значительное количество научных трудов. В работе принимали участие студенты и школьники, вьшолнен ряд курсовых и дипломных работ. Результаты исследований используются при чтении курса лекций студентам кафедры физической химии УрГУ, [c.127]

    На основе анализа зависимостей кислотно-основных, адсорбционных, электронных свойств от состава и корреляций между ними определены пути к созданию новых материалов - адсорбентов, катализаторов, активных элементов сенсоров-датчиков. [c.133]

    Пленки с повышенной чувствительностью по отношению к СО (при соответствующих условиях) предложены в качестве первичных преобразователей сенсоров-датчиков. [c.133]

    Созданы на их основе сенсоры-датчики, которые прошли лабораторные испытания, закреплены патентами на изобретения и использованы в учебном процессе кафедры, диссертациях, выставочных экспонатах, нашли Заказчиков. [c.133]


    Применяются самые разнообразные физические трансдьюсеры электрохимические, оптические, термические, пьезоэлекфические, акустические и т.д. В настоящее время наиболее широко используются биосенсоры с электрохимическими преобразователями. Одни из них представляют собой специальный электрод, на который нанесен слой биоматериала, а другие регистрируют ток электрохимической реакции одного из участников ферментативного процесса на поверхности электрода. Первые относятся к потенциометрическим сенсорам, а вторые - к амперометрическим. Функционально биосенсоры сопоставимы с биорецепторами, которые преобразуют реакцию живых организмов на воздействие окружающей среды в электрические сигналы [c.292]

    ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ, КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ТВЁРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ [c.137]

    Замена катиона лантаноида на ион с переменной степенью окисления позволяет, в той или иной степени, активизировать полупроводниковую проводимость модифицируемого активного материала. Различные сочетания ионной и электронно-дырочной проводимости по качеству (вид активных ионов, электроны или дырки) и количеству (величина проводимости) позволяют создавать многоканальные сенсоры, которые в сочетании с обучающимися компьютерными программами дают возможность разработать сенсорные системы для анализа сложных примесных систем со стопроцентной селективностью. [c.138]

    Среди мембранных растворителей чаще всего используется о-фенил-октиловый эфир, который одновременно играет роль пластификатора матрицы. Для повышения электропроводности в мембранную композицию вводят органические высокомолекулярные электролиты, чаще всего производные тетрафенилбората натрия. Основные аналитические характеристики сенсоров, основанных на использовании ИЧМ, - это низкий предел определяемых концентраций, динамический диапазон и время отклика. [c.72]

    Непосредственные измерения скорости внутри слоя ЛДИСом известны для слоев с О/йа < 20 и непригодны для рассматриваемого случая. Измерения внутри слоя датчиками полного давления, сенсорами термоанемометра, термопарами связаны с кана-лообразованием и другими нарушениями структуры слоя самими датчиками и соединительными проводниками. [c.47]

    В гигрометрах, основанных на емкостном сопротивлении, используется известная зависимость диэлектрической постоянной газов от содержания в них влаги при постоянной температуре. В качестве чувствительного элемента применяют датчики из окиси алюминия или хлорида лития, помещаемые между двумя электродами, на которые подается ток высокой частоты. Шкала тарируется на точку росы илп на прямое влагосодержание, а также на пробы, которые позволяют проверять как жидкую, так и газовую фазы СНГ. Недостаток метода — старение сенсоров, т. е. искажение во времени тарпровочной кривой. [c.94]

    Сенсоры модели ELITE имеют повышенную точность измерений - 0,15 % устойчивость нуля. Диапазон измерений - 80 1. [c.54]

    Электронные преобразователи (датчики). Модель RET 9739 - микропроцессорный электронный преобразователь, может использоваться с сенсором любой модели для измерения массового расхода, плотности, температуры и объема жидкости. Имеет два исполнения полевое - во взрывобезопасном корпусе и щитовое - для установки в помещении с нормальной средой. Удаление от сенсора до 300 м. Выходные сигналы два независимых аналоговых сигнала 4-20 (0-20) мА, представлют расход, плотность или температуру, один частотный сигнал 0-15 В, масштабируемый от 1 до 10000, один управляющий сигнал, цифровой сигнал, выбираемый пользователем Bell-2023 или RS-485, питание -115/230 В переменного тока. [c.54]

    Модель RFT 9712/RFT 9729 используется с сенсорами D, DL и DT для измерения массового расхода и плотности жидкости. Выходные сигналы один аналоговый, который может быть настроен на расход, плотность или температуру, один частотный изолированный 0-15 В масштабируемый от 1 до 10000 Гц цифровой сигнал, выбираемый пользователем, Bell-2023 или RS-485 питание - 115/230 В переменного тока. [c.54]

    Другой разновидностью вибрационного вискозиметра является вискозиметр 7827 фирмы Solartron , который одновременно измеряет плотность и температуру продукта. Вискозиметр состоит из сенсора и электронного преобразователя 7945V. Сенсор представляет собой виброэлемент, его можно рассматривать как камертон, поддерживаемый в состоянии резонанса, который устанавливается на трубопроводе. Затухание колебаний зубцов камертона зависит от вязкости жидкости. Вязкость обратно пропорциональна квадрату коэффициента добротности, определяемого как отношение резонансной частоты к ширине полосы, соответствующей ослаблению 3 дБ Q = /р/(/г ), где Q - коэффици- [c.57]

    За период сотрудничества с фирмой Реактив создавалась благоприятная обстановка для контракта с широкими кругами видных ученых и специалистов России и Союзных Республик. В свою очередь она привела к интеграции различных отраслей наук. Особенно хочу отмеппъ применение органических реактивов в электронике, охране окружающей среды, аналитическом приборостроении, создании химических сенсоров, ион-селективных электродов и др. В рамке программы Реактив нами создано новое поколение химических сенсоров, отличающихся высокой чувствительностью, селективностью и быстродейсгвием. Механизм действия этих сенсоров, основанный на принципе Гость-хозяин , позволяет определить следовые количества (10 мг/л) сероводорода, оксидов азота и серосодержащих органических веществ и др в воздухе. На этой основе созданы малогабаритные аналитические приборы. По существу эти сенсоры имитировали свойства различных биологических систем, имеющих металлокомплексные фрагменты. [c.10]

    Такая структура в различной степени отражает свет разных длин волн. Если отраженный свет относится к видимой области, то холестерические жидкие кристаллы будут казаться окрагпенными. Длина волны отраженного света пропорциональна шагу спирали. Отраженный свет является дополнительным к прошедшему, это проявляется в красивой радужной окраске таких жидких кристаллов. При изменении температуры изменяется щаг спирали, меняется и цвет отраженного света поэтому холестерические жидкие кристаллы можно использовать в качестве температурных сенсоров ( чувствителей ) . Смена окраски, охватывающая всю область видимого спектра, от фиолетового цвета до красного, у [c.143]

    Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего синтеза и изучения молекулярных ансамблей на основе пептидов, порфиринов, витаминов, ПНЖК для объяснения их биологического действия, для проведения биомедицинских экспериментов, поиска новых фото-каталитических систем, новых источников энергии и сенсоров, а также лекарственных веществ. [c.15]

    Успех в развитии сенсорных технологий обеспечивается прежде всего разработкой многофункциональных и легко модифицируемых активных сенсорных материалов. Для химических сенсоров - это прежде всего материалы чувствительные к химическим стимулам (микро- и макропримесям различных веществ). Отсюда следует, что к таким веществам, прежде всего, должны быть отнесены вещества со специфической ионной и электронно-дырочной проводимостью. Из них предпочтительнее первая, как обладающая наиболее низким уровнем шумов (тепловым, дробовым и фликкер-шумом). При этом, в отличие от других технологий проводимость по указанным носителям должна быть минимальной, а проблема чувствительности сенсора должна решаться с помощью малошумящих усилителей. [c.137]

    Следующее важнейшее требование, предъявляемое к химическим сенсорам - селективность к определённому виду примесей. Она обеспечивается возможностью дальнейшей модификации полученных фаз. Здесь требуется введение в одну из подрешёток кристаллической структуры каталитически активных ионов. Для сенсоров озоноразрушающих веществ, содержащих галогены, таким каталитически активным ионом является калий. Методами физико-химического анализа было показано, что этот катион может быть введён в модифицируемую структуру путём частичной замены пары ионов бария на катион калия и катион ланганоида. Электрофизические измерения показали, что в этом случае преимущественная проводимость по ионам кислорода меняе-гся на преимущественную проводимость по катионам калия. Электронно-дырочная проводимость в этом случае остаётся пренебрежимо малой, так как замена идёт на катион с постоянной степенью окисления. Прямая проверка, изготовленного на основе таким образом модифицированного материала сенсора, показала повышение селективнос7и этого сенсора к озоноразрушающим веществам на 1 [c.138]

    Провоторов М.В., Трушкова Т.Н., Жариков Е.В. Физикохимические, кристаллохимические и электро-физические основы выбора твёрдых электролитов для химических сенсоров 137 [c.166]

    В области разработки сенсорных методов анализа установлен предел обнаружения аммиака плосковолноводным оптическим химическим сенсором 28 млрд , а абсолютная чувствительность сенсора на поверхностноакустической волне (в качестве микровесов) - Ю " г. [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин Сенсоры: [c.555]    [c.26]    [c.52]    [c.55]    [c.278]    [c.286]    [c.287]    [c.292]    [c.293]    [c.302]    [c.316]    [c.104]    [c.129]   
Основы современного электрохимического анализа (2003) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аденозин сенсор на основе клеток тонкой кишки

Аденозиндифосфат сенсор на основе мышечной ткани кролик

Аденозиндифосфат характеристики сенсоров

Активность сенсоры для определения

Алкогольоксидаза сенсор этанола на основе

Амидов определение амперометрическими сенсорами

Аминокислот сенсор

Аминокислоты амперометрическими сенсорами

Аммиака сенсор

БИОЭЛЕКТРОХИМИЯ. А. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ

Витамин сенсор

Волоконно-оптические сенсоры

Воспроизводимость химические сенсоры

Галактоза сенсор

Генетическое манипулирование целыми организмами, используемыми в сенсорах

Гетерогенизация, Иммобилизация чувствительного слоя сенсоров

Глутамат сенсор для микробиологической и пищевой

Глутаматный сенсор, определение

Глутаматный сенсор, определение аминотрансфераз

Глутамин сенсор

Глутаминовая сенсор

Глюкозные сенсоры альтернативные подходы

Глюкозный сенсор

Глюкозный сенсор для мониторинга в тканях

Глюкозный сенсор инсулина

Глюкозооксидаза амперометрический сенсор на основе

Глюкозооксидаза в фторидном сенсоре

Глюкозооксидаза сенсор на основе, модифицированный

Глюкозы с микробным сенсором

Глюкозы сенсор

Глюкозы сенсор глюкозооксидазы

Глюкозы сенсор для технологического контроля

Глюкозы сенсор конкурентного связывания

Глюкозы сенсор конфигурация топливного элемента

Гуанина сенсор

Диоксид сенсор

Диоксида азота сенсор

Допамин сенсор на основе мякоти банана

Достоинства и ограничения волоконно-оптических сенсоров

Другие микробные сенсоры

Друт ие сенсоры

Зависимость отклика сенсора от концентрации глюкозы

Изготовление глюкозного сенсора игольчатого типа

Изучение поверхности сенсора с помощью сканирующего электронного микроскопа

Иммунный анализ внешний оптический сенсор с меткой

Имплантируемые сенсоры

Ион-селективные электроды химические сенсоры

Исследование состава смеси при помощи системы химических сенсоров

Клинический анализ, при помощи микробных сенсоров

Конканавалин в глюкозном сенсоре

Конкурентное связывание, сенсор на основ

Креатина амперометрическими сенсорами

Лазор лазерный сенсор

Лактат монооксигеназа в сенсоре лактата

Лактата сенсор

Лактата сенсор на основе цитохрома

Лактатдегидрогеназа в сенсоре лактата

Лизин сенсор

Люминесцентные сенсоры

Масс-чувствительные сенсоры

Метан сенсор

Метановый сенсор

Метанол сенсор на основе бактерий

Методика определения характеристик сенсора

Микробные сенсоры на основе

Микроэлектродные сенсоры

Моносахаридов определение амперометрическими сенсорами

Монтаж сенсоров

Мочевая кислота амперометрическими сенсорами

Мочевина сенсор на основе

Муравьиной кислоты сенсор

Никотиновой кислоты сенсор

Нистатина сенсор

Общие соображения при конструировании микробных сенсоров

Оксида сенсор

Оксидазы сенсоры, чувствительные

Олигосахаридов определение амперометрическими сенсорами

Оптические биосенсоры ферментативный сенсор

Оптические сенсоры

Оптические сенсоры биосенсоры

Оптические сенсоры волоконно-оптические

Оптические сенсоры затухающие волны

Оптические сенсоры иммобилизация реагента

Оптические сенсоры оболочка волновода

Оптические сенсоры с системами распознавания

Оптические сенсоры сердечник волновода

Оптические сенсоры численная апертура световода

Органические определение амперометрическими сенсорам

Основные характеристики потенциометрических сенсоров

Отклик сенсора на изменение содержания глюкозы в крови

Отклик сенсора на уровень глюкозы в крови

Оценка аналитических характеристик сенсоров

Пенициллин сенсор на основе ИСПТ

Пероксид сенсор

Перспективы развития микробных сенсоров

Пируват сенсор

Повышение чувствительности сенсоров к газообразному аммиаку

Полупроводниковые газовые сенсоры

Потенциометрические сенсоры

Предел обнаружения химические сенсоры

Применение оптических сенсоров на практике

Применение привитых поверхностных соединений в сенсорах

Примеры ферментных сенсоров на основе ионоселективных электродов

Принцип действия электрогравиметрических сенсоров

Принцип определения глюкозы е помощью введенного в организм глюкозного сенсора

Принципы работы амперометрических сенсоров. Джордж С. Уилсон

Производство сенсоров

СВО-сенсор волоконно-оптический, одноразового

СВО-сенсор для иммуноанализа

СВО-сенсор иммобилизация антигенов

СВО-сенсор пользования

СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Сахароза с микробным сенсором

Селективность химические сенсоры

Сенсор биологические

Сенсор глюкозы на основе микроэлектрода, чувствительного к пероксиду водорода

Сенсор для определения усваиваемых сахаров

Сенсор проточно-инжекционном анализ

Сенсор пьезоэлектрические

Сенсор тлутамата на основе кислородного микроэлектрода

Сенсор уксусной кислоты

Сенсор ферментативные

Сенсор химический

Сенсор электрохимические

Сенсоры амперометрические

Сенсоры газовые

Сенсоры кондуктометрические

Сенсоры косвенного действия

Сенсоры кулонометрические

Сенсоры на основе полевых транзисторов

Сенсоры прямого действия

Сенсоры с многовалентным связыванием

Сенсоры с прямым и косвенным использованием микроорганизмов

Сенсоры, чувствительные к ионам металлов

Сигнал дрейф в химических сенсорах

Сложных эфиров определение амперометрическими сенсорами

Содержание Типы сенсоров и их классификация

Спирты амперометрическими сенсорами

Спирты сенсор

Срок службы сенсора

Срок службы сенсора в условиях

Стекловолоконные сенсоры

Таблицы потенциометрических сенсоров

Температурный коэффициент отклика сенсор

Теория химических сенсоров на основе полевых транзисторов

Термические сенсоры

Типы сенсоров и физические принципы их функционирования

Тирозин сенсор на основе ткани сахарной свеклы

Тушение сенсоры на основе

Уксусная сенсор

Ферментационных при помощи микробных сенсоров

Флуоресцентные сенсоры

Фосфат-фторидный сенсор

Фосфата сенсором на основе растительной ткан

Фруктоза с микробным сенсором

Характеристики глюкозного сенсора

Хемилюминесцентные сенсоры

Химические сенсоры акустические волны

Химические сенсоры амперометрические

Химические сенсоры биокаталитические мембранные

Химические сенсоры биосенсоры

Химические сенсоры калориметрические

Цистеин сенсор на основе листьев огурца

Цитохром в сенсоре лактата

Щелочная иммобилизованная, сенсор на основе

Электрохимические глюкозооксидазные сенсоры для искусственной поджелудочной железы, типы детекторов

Электрохимические и микроэлектронные сенсоры

Электрохимические методы анализа Химические сенсоры. Потенциометрия

Этанол сенсор

сенсор на основе



© 2025 chem21.info Реклама на сайте