技术详细介绍
本成果结合气体传感器件与检测技术,提出温度调制检测方法,提高了传感器的选择性和灵敏度。对于大气颗粒物表征分析,成功分析了大气粗、细及超细颗粒物的物化特征及生物活性,并得到国际同行认可,产生了较大的影响。在大气PM2.5微细颗粒物监测方面,利用光散射法并结合微光电探测技术开发了PM2.5全自动检测仪器。该检测仪在功能上既能够实时监测大气中PM2.5的浓度,又能够根据所使用地区的大气特点自动调节,其所测得数据与标准称重法相比误差小于5%,且其系统的维护更便捷。利用该技术生产的Fidas200S型PM2.5和PM10监测仪已经通过德国质量评估监测,并通过德国TUV认证,正式进入欧盟市场。该项成果关于纳米敏感材料的论文在Chemical Reviews(IF=41.298)上发表,关于大气颗粒物检测的工作,在环境科学领域的权威杂志“Environmental Science and Technology”发表论文3篇,在国际同行中产生较大影响。申请11项专利并已有7项专利授权,见申请、获得专利情况表。同时,该成果在上海、福建、江苏及海外得到成果推广,获得了2012年中华环保联合会优秀环保成果奖,2013年德国TUV认证,在2014年3月比利时国家在全球同类产品评估中,本成果荣获最优成果,同时获得最大订单。并且上海大学作为发起单位,成立了空气净化器(中国)行业联盟,并成为其常任团体会员。 本成果提出大气PM2.5微细颗粒物在线实时监测系统的研究,研究内容包括大气PM2.5微细颗粒物的传感器快速检测方法与机理和建立大气超微颗粒物的定量分析方法,并以大气中PM2.5的表征与检测为技术基础,开展大气超微颗粒物的来源解析、污染现状、迁移转化与过程示踪,建立大气超微颗粒物的定量分析方法,为人类应对大气环境污染与健康的挑战提供了一定的理论基础与对策依据。
本成果结合气体传感器件与检测技术,提出温度调制检测方法,提高了传感器的选择性和灵敏度。对于大气颗粒物表征分析,成功分析了大气粗、细及超细颗粒物的物化特征及生物活性,并得到国际同行认可,产生了较大的影响。在大气PM2.5微细颗粒物监测方面,利用光散射法并结合微光电探测技术开发了PM2.5全自动检测仪器。该检测仪在功能上既能够实时监测大气中PM2.5的浓度,又能够根据所使用地区的大气特点自动调节,其所测得数据与标准称重法相比误差小于5%,且其系统的维护更便捷。利用该技术生产的Fidas200S型PM2.5和PM10监测仪已经通过德国质量评估监测,并通过德国TUV认证,正式进入欧盟市场。该项成果关于纳米敏感材料的论文在Chemical Reviews(IF=41.298)上发表,关于大气颗粒物检测的工作,在环境科学领域的权威杂志“Environmental Science and Technology”发表论文3篇,在国际同行中产生较大影响。申请11项专利并已有7项专利授权,见申请、获得专利情况表。同时,该成果在上海、福建、江苏及海外得到成果推广,获得了2012年中华环保联合会优秀环保成果奖,2013年德国TUV认证,在2014年3月比利时国家在全球同类产品评估中,本成果荣获最优成果,同时获得最大订单。并且上海大学作为发起单位,成立了空气净化器(中国)行业联盟,并成为其常任团体会员。 本成果提出大气PM2.5微细颗粒物在线实时监测系统的研究,研究内容包括大气PM2.5微细颗粒物的传感器快速检测方法与机理和建立大气超微颗粒物的定量分析方法,并以大气中PM2.5的表征与检测为技术基础,开展大气超微颗粒物的来源解析、污染现状、迁移转化与过程示踪,建立大气超微颗粒物的定量分析方法,为人类应对大气环境污染与健康的挑战提供了一定的理论基础与对策依据。