可燃气体报警器传感器失效诱因以及预防措施研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
前言 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究课题背景 | 第10-16页 |
1.1.1 天然气使用危险性 | 第10-12页 |
1.1.2 燃气事故发生类型与分析 | 第12-14页 |
1.1.3 使用可燃气体报警器的必要性 | 第14-16页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第16-18页 |
第二章 可燃气体报警器传感器选型 | 第18-24页 |
2.1 可燃气体报警器传感器发展现状 | 第18-19页 |
2.2 可燃气体报警器传感器分类 | 第19-20页 |
2.3 可燃气体报警器传感器工作原理 | 第20-24页 |
2.3.1 半导体型气体传感器 | 第20-21页 |
2.3.2 催化燃烧式气体传感器 | 第21页 |
2.3.3 固体电解质型气体传感器 | 第21页 |
2.3.4 高分子型气体传感器 | 第21-24页 |
第三章 催化燃烧式传感器失效机理与诱因 | 第24-30页 |
3.1 催化式传感器原理概述 | 第24-25页 |
3.2 催化燃烧式可燃气体报警器失效机理 | 第25页 |
3.3 催化燃烧式传感器失效诱因 | 第25-30页 |
3.3.1 烧结引起的催化剂失效 | 第26-27页 |
3.3.2 焦化引起的催化剂失效 | 第27页 |
3.3.3 中毒引发的催化失效 | 第27-30页 |
第四章 催化燃烧式传感器失效预防措施研究 | 第30-42页 |
4.1 催化燃烧式传感器催化剂 | 第30-34页 |
4.1.1 催化剂活性组分与载体 | 第30-31页 |
4.1.2 贵金属催化剂的性能 | 第31-34页 |
4.2 双金属催化元件研究 | 第34-40页 |
4.2.1 Pd-Pt双组份催化元件的制备 | 第35-36页 |
4.2.2 双金属催化元件测试结果 | 第36-40页 |
4.3 失效预防措施 | 第40-42页 |
4.3.1 提高催化剂载体的热稳定性 | 第40页 |
4.3.2 有机硅环境的影响与措施 | 第40页 |
4.3.3 催化元件的电路保护 | 第40-41页 |
4.3.4 保证催化燃烧式传感器正常使用的措施 | 第41-42页 |
结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
致谢 | 第47-48页 |