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	<title>知识 &#8211; 森尔的空气质量与气体传感技术</title>
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	<link>https://www.senseair-sensors.cn</link>
	<description>Senseair is a leading global provider of air and gas sensing technology. Our purpose is to make sense of air by providing the best possible measurement solutions, service and intelligence.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 07:37:36 +0000</lastBuildDate>
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		<title>低GWP制冷剂和暖通空调制冷行业</title>
		<link>https://www.senseair-sensors.cn/low-gwp-refrigerants-and-the-hvac-r-industry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rikard Georgii]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 22:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洞察]]></category>
		<category><![CDATA[NDIR]]></category>
		<category><![CDATA[R290]]></category>
		<category><![CDATA[R32]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[Sunlight]]></category>
		<category><![CDATA[制冷剂]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[知识]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img alt="Green House Effect" title="Green House Effect" class="slider_img img-responsive" src="https://www.senseair-sensors.cn/img/Earth-model_PS-770x404.png" width="770" height="404" /></p><p class="ingress">暖通空调制冷行业正处于一个关键关口。为适应严格的环境法规和全球各国对减少温室气体排放的诉求，行业正在从高GWP制冷剂（如R410A）转向<strong>天然制冷剂</strong>和低GWP替代品，如<strong>R290（丙烷）、R32</strong>和<strong>R454 A/B/C</strong>。这些制冷剂在性能、可持续性和安全性之间取得了恰当的平衡 - 这对于一个需要在减少环境影响的同时确保效率和成本效益的行业至关重要。</p>
选择合适的制冷剂只是挑战的一部分。确保这些制冷剂的<strong>安全和高效</strong>使用需要先进的气体检测技术，这种技术要能够可靠地监测泄漏并保护住宅和商业系统免受风险。

在Senseair森尔，我们致力于通过提供先进的气体检测解决方案来推动这一转型，使制造商和集成商能够安全高效地采用低GWP制冷剂。我们的<strong>Sunlight R290、Sunlight R32 + R454 A/B/C</strong>以及<strong>RDS（制冷剂泄漏检测系统）</strong>传感器为各种HVAC-R应用提供高性能、低功耗的制冷剂泄漏检测。

<hr />

<h2><strong>R290、R32和R454 A/B/C在全球HVAC-R市场中的作用</strong></h2>
<h3><strong>关键市场的制冷剂趋势</strong></h3>
向低GWP制冷剂的转型步调在全球范围内并不统一。不同地区根据法规框架、市场需求和区域气候条件采取了不同的策略。以下是<strong>R290、R32</strong>和<strong>R454 A/B/C</strong>在全球主要市场中的采用情况：
<ul>
 	<li><strong>欧洲</strong>：欧洲市场在向低GWP制冷剂的转型中处于先进地位，这主要受到<strong>欧盟F-Gas法规</strong>和即将实施的<strong>PFAS禁令</strong>的推动。欧洲正在迅速淘汰HFC（氢氟碳化物），由于<strong>R290</strong>出色的环保特性（GWP为3），其在家用热泵和空调系统中的采用率显著提高。与此同时，<strong>R32</strong>因其在效率和较低可燃性（A2L等级）之间的平衡，正在成为分体式空调和商用系统中的主要制冷剂。<strong>R454 A/B/C</strong>制冷剂在需要兼顾安全性和符合严格GWP限制的大型系统中逐渐受到青睐。</li>
 	<li><strong>美国</strong>：美国同样在加速淘汰高GWP的氢氟碳化物，<strong>EPA SNAP计划</strong>推动到2025年和2026年分别在热泵和空调系统中使用GWP低于700的制冷剂。<strong>R32</strong>因其高效率和可接受的安全性在美国被广泛采用。由于存在与可燃性相关的安全担忧，<strong>R290</strong>在美国的应用速度较慢，但随着制造商和监管机构推动更安全的设计和更先进的检测技术，其应用正在逐步增加。<strong>R454 A/B/C</strong>也被认为是商业和工业应用中可行的替代品。</li>
 	<li><strong>亚太地区</strong>：在<strong>日本</strong>等国家，制冷剂的监管由<strong>经济产业省（METI）</strong>负责，该部门正在逐步加强对制冷剂的GWP限制。<strong>R32</strong>在炎热气候下具有更好的性能，因此在该地区得到广泛使用。<strong>R290</strong>也越来越多地应用于冰箱和空调机等小型家用设备。随着法规的日益严格和全球供应链的发展，预计中国和亚洲其他发展中市场将迅速转向<strong>R290</strong>和<strong>R454 A/B/C</strong>。</li>
</ul>
<h2><img class="aligncenter wp-image-9409 size-large" src="/wp-content/uploads/Bar-chart-01-1024x576.png" alt="" width="1024" height="576" /></h2>
<h2><strong>为什么Senseair森尔专注于R290、R32和R454 A/B/C？</strong></h2>
Senseair森尔从战略上选择专注于R290、R32和R454 A/B/C有几个重要原因：
<ol>
 	<li><strong>市场相关性</strong>：R290和R32及其混合物（如R454 A/B/C）处于HVAC-R市场的前沿，特别是在热泵、空调和制冷等高要求领域。这些制冷剂主导着当前全球的应用趋势，并符合主要市场的监管标准。</li>
 	<li><strong>全球监管</strong>：R290和R32符合欧盟F-Gas法规和美国EPA SNAP计划等全球性法规，由此成为制造商和消费者的制冷剂首选。R454 A/B/C混合物在特定的工业和商业应用中也变得越来越重要，特别是大型系统正在从采用R410A等高GWP制冷剂转型到使用R454 A/B/C混合物制冷剂。</li>
 	<li><strong>安全和检测需求</strong>：R290具有高度易燃性（A3），R32具有轻度易燃性（A2L），因此需要采用先进的检测技术来确保安全运行。Senseair森尔的Sunlight传感器和RDS解决方案专门用于检测这些制冷剂的泄漏，提供早期预警，确保安全并符合法规要求。</li>
</ol>

<hr />

<h2><strong>为什么R290、R32和R454 A/B/C是HVAC-R行业的未来？</strong></h2>
<h3><strong>环境影响和效率</strong></h3>
<strong>R290（丙烷）</strong>因其<strong>较低的GWP</strong>（GWP值为3）和良好的效率，在暖通空调及制冷市场中扮演者越来越重要的角色。作为一种天然制冷剂，R290对环境的影响微乎其微，有助于减少温室气体排放。此外，与R410A等老式制冷剂相比，<strong>R32</strong>的能效更高，因此成为致力于降本减排的住宅和商用系统的首选。<strong>R454 A/B/C</strong>进一步推动了环保型制冷剂的发展，为需要兼顾性能和安全的大型系统提供了选择。
<h4><strong>合规性</strong></h4>
全球法规的日益严格推动了低GWP制冷剂的发展，例如：
<ul>
 	<li><strong>欧盟含氟气体法规</strong>：目标是到2030年减少80%高GWP氢氟碳化物的使用。</li>
 	<li><strong>EPA SNAP计划</strong>：到2025-2026年，对美国热泵和空调的制冷剂实施限制。</li>
 	<li><strong>PFAS法规</strong>：欧洲即将禁止使用PFAS化学品，这将进一步加快市场向天然制冷剂和低GWP制冷剂的转型。</li>
</ul>
对于制造商和集成商来说，遵守这些法规至关重要，而R290、R32 和 R454 A/B/C等制冷剂则是兼具对环境影响小和符合法规要求的理想选择。

<hr />

<h2><img class="aligncenter wp-image-9282 size-large" src="/wp-content/uploads/2N6A6176-1024x683.png" alt="" width="1024" height="683" /></h2>
<h2><strong>Senseair森尔的R290、R32和R454 A/B/C先进检测系统</strong></h2>
<h3><strong>Sunlight R290：天然制冷剂的高精度检测</strong></h3>
<a href="/product/sunlight-r290/"><strong>Sunlight R290传感器</strong></a>利用<strong>NDIR技术</strong>精确检测丙烷泄漏。Sunlight R290传感器的设计符合<strong>IEC 60335-2-40</strong>第7版规定的安全标准，可确保使用高度易燃制冷剂R290的系统安全运行。

&nbsp;
<ul>
 	<li><strong>测量范围</strong>：0 - 100% LFL（燃烧下限）</li>
 	<li><strong>精度</strong>：±2.5% LFL</li>
 	<li><strong>体积小巧，功耗低</strong>：非常适合狭小的安装空间</li>
 	<li><strong>免维护</strong>: <strong>ABC（Automatic Baseline Calibration，自动基线校准）</strong>确保设备长期免维护运行</li>
</ul>
<strong> </strong>
<h5><strong>主要特点</strong>：</h5>
<ul>
 	<li><strong>对有毒有害物质免疫</strong>：即使在恶劣环境中也能确保性能可靠。</li>
 	<li><strong>使用寿命长</strong>：设计经久耐用，使用寿命超过<strong>15年</strong>。</li>
 	<li><strong>响应时间快</strong>：提供快速检测，强化安全措施。</li>
 	<li><strong>成熟的技术</strong>：基于可靠的泄漏检测方法。</li>
 	<li><strong>可靠性</strong>：产品设计保障了其在各种应用中的高性能。</li>
</ul>
<strong> </strong>
<h3><strong>Sunlight R32：先进的R32制冷剂泄漏检测</strong></h3>
同样，<a href="/product/sunlight-r32/"><strong>Sunlight R32 &amp; R454A/B/C传感器</strong></a>为R32制冷剂提供高精度检测。该传感器的设计同样致力于安全和高效，符合严格的标准，是各种暖通空调应用的理想之选。

这些特点使<a href="/product/sunlight-r290/"><strong>Sunlight R290</strong></a>和<a href="/product/sunlight-r32/"><strong>Sunlight R32</strong></a> &amp; <strong>R454 A/B/C</strong>传感器成为在使用<strong>天然制冷剂</strong>和其他低GWP的系统中进行安全有效监测的关键组件。

<hr />

<h2><strong>结论：建立在安全、高效和可持续发展基础上的未来</strong></h2>
HVAC-R行业的未来在于采用R290、R32和R454 A/B/C等<strong>低GWP制冷剂</strong>，这既符合环保目标，也符合法规要求。然而，这些制冷剂也带来了新的挑战，尤其是在安全和泄漏检测方面。Senseair森尔创新性的<strong>Sunlight</strong>和<strong>RDS</strong>检测系统提供了有效解决方案，确保制造商、集成商和系统运营商能够安全地使用这些制冷剂，同时保持性能和效率。

通过集成Senseair森尔制冷剂检测技术，可确保您的系统符合未来技术趋势，满足法规要求，并为暖通空调及制冷行业的可持续发展做出贡献。

<hr />

<h5><strong>了解Senseair森尔制冷剂检测解决方案</strong>：</h5>
<ul>
 	<li style="list-style-type: none;">
<ul>
 	<li><a href="/product/sunlight-r290/">Sunlight R290 </a></li>
 	<li><a href="/product/sunlight-r32/">Sunlight R32 &amp; R454A/B/C</a></li>
 	<li><a href="/product/rds-r290/">RDS R290</a></li>
 	<li><a href="/product/senseair-rds-r32-r454-a-b-c/">RDS R32 &amp; R454A/B/C</a></li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>暖通空调制冷行业正处于一个关键关口。为适应严格的环境法规和全球各国对减少温室气体排放的诉求，行业正在从高GWP制冷剂（如R410A）转向天然制冷剂和低GWP替代品，如R290（丙烷）、R32和R454 A/B/C。这些制冷剂在性能、可持续性和安全性之间取得了恰当的平衡 &ndash; 这对于一个需要在减少环境影响的同时确保效率和成本效益的行业至关重要。 选择合适的制冷剂只是挑战的一部分。确保这些制冷剂的安全和高效使用需要先进的气体检测技术，这种技术要能够可靠地监测泄漏并保护住宅和商业系统免受风险。 在Senseair森尔，我们致力于通过提供先进的气体检测解决方案来推动这一转型，使制造商和集成商能够安全高效地采用低GWP制冷剂。我们的Sunlight R290、Sunlight R32 + R454 A/B/C以及RDS（制冷剂泄漏检测系统）传感器为各种HVAC&#x2d;R应用提供高性能、</p>
<p><a href="https://www.senseair-sensors.cn/low-gwp-refrigerants-and-the-hvac-r-industry/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>车厢空气质量</title>
		<link>https://www.senseair-sensors.cn/cabin-air-quality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rikard Georgii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 11:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洞察]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂]]></category>
		<category><![CDATA[室内空气质量]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[知识]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img alt="Copy of 270417133719-2" title="Copy of 270417133719-2" class="slider_img img-responsive" src="https://www.senseair-sensors.cn/img/Copy-of-270417133719-2-scaled-770x404.jpg" width="770" height="404" /></p>在人满为患的车厢里，二氧化碳的含量会迅速增加，这会导致人昏昏欲睡，直到我们的身体出现症状时才会被注意到。同样的问题也可能出现在火车、公共汽车和飞机等交通工具上。现有的气候控制传感器可以监测车厢内的二氧化碳浓度，测量结果可以用于提高空调系统的效率，减少能源消耗。

<span class="h3">为什么要测量车厢内的二氧化碳？</span>

汽车、地铁列车车厢和飞机机舱的密封性越来越好，车内的二氧化碳浓度会因乘员数量多少而异。例如，满员车厢内的二氧化碳浓度很快就会达到临界值。因此，我们必须进行有效的通风换气。

二氧化碳浓度过高会导致疲劳和注意力不集中，从而造成危险。如果驾驶员在开车时睡着了，会导致很严重的后果。

通风换气对于确保车内有一个健康的内部环境也是必要的。即使是狭小的车厢，每立方米也可能会容纳很多人。糟糕的空气质量会增加感染病毒、细菌和其他小颗粒物的可能性。当二氧化碳含量达到3000 ppm时，每18次呼吸中将包含一次二手空气。改善舱内空气质量是否可以避免一些新冠病例的发生？我们坚信可以。意大利的一项空气质量研究表明，有效通风可将新冠病例减少82%。此外，美国供暖、制冷和空调协会<a href="http://www.ahrinet.org/IAQ" target="_blank" rel="noopener">ARI</a>也强调，通风和室内空气再循环在减少新冠病毒传播方面发挥着关键作用。

氟利昂气体和氨是常用的制冷剂，尤其是在汽车空调系统中。不过，二氧化碳越来越受到青睐，因为它不可燃，对环境的危害也小得多。当然，无论使用何种制冷剂，气体泄漏都必须被迅速检测出来。

<span class="h3">它是如何工作的？</span>

空车内的二氧化碳浓度约为400 ppm（正常室外浓度）。每增加一个人，汽车、飞机、地铁或火车中的二氧化碳浓度就会增加。因此，为了达到高效率，理想的选择是使用需求控制通风系统。需求控制通风是指传感器不断测量二氧化碳值，并向通风系统发送信号，从而改变通风量以进行调节。

<span class="h3">降低成本</span>

由于减少了对持续通风的需求，按需控制通风系统可帮助车辆节约能源。据工程师计算，当系统以高峰制冷模式运行时，可节省10%的燃油。这既节省了资金，又保护了环境。

良好的通风控制还能使空气更健康，从而节省成本，因为人们不必因为二氧化碳中毒或其他与空气质量有关的疾病而被送往医院。

因昏昏欲睡而导致的交通事故减少，也减少了事故对人员、道路、建筑物等造成的损害。

<span class="h3">主要优点：</span>
<ul>
 	<li>健康的车厢空气环境</li>
 	<li>节约能源</li>
 	<li>对环境的积极影响</li>
 	<li>降低驾驶员瞌睡的风险</li>
</ul>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>在人满为患的车厢里，二氧化碳的含量会迅速增加，这会导致人昏昏欲睡，直到我们的身体出现症状时才会被注意到。同样的问题也可能出现在火车、公共汽车和飞机等交通工具上。现有的气候控制传感器可以监测车厢内的二氧化碳浓度，测量结果可以用于提高空调系统的效率，减少能源消耗。 为什么要测量车厢内的二氧化碳？ 汽车、地铁列车车厢和飞机机舱的密封性越来越好，车内的二氧化碳浓度会因乘员数量多少而异。例如，满员车厢内的二氧化碳浓度很快就会达到临界值。因此，我们必须进行有效的通风换气。 二氧化碳浓度过高会导致疲劳和注意力不集中，从而造成危险。如果驾驶员在开车时睡着了，会导致很严重的后果。 通风换气对于确保车内有一个健康的内部环境也是必要的。即使是狭小的车厢，每立方米也可能会容纳很多人。糟糕的空气质量会增加感染病毒、细菌和其他小颗粒物的可能性。当二氧化碳含量达到3000 ppm时，</p>
<p><a href="https://www.senseair-sensors.cn/cabin-air-quality/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>您是居家办公吗？感觉有点累？</title>
		<link>https://www.senseair-sensors.cn/are-you-working-at-home-feeling-a-little-tired/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rikard Georgii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 08:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洞察]]></category>
		<category><![CDATA[Airthings]]></category>
		<category><![CDATA[知识]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://senseair.me/?p=5051</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="damm-i-burk" title="damm-i-burk" class="slider_img img-responsive" src="https://www.senseair-sensors.cn/img/damm-i-burk-770x404.jpg" width="770" height="404" /></p><div class="titleblocktext">

您是居家办公吗？感觉有点累？头晕吗？快打开窗户，并清洁您的通风口！我曾测量了孩子们房间中的CO₂浓度，数值竟然高达2000 ppm，情况不容乐观！我们的房子建于1962年，通风不好，但我们做过一件事，您也可以试试：打扫房子时，用吸尘器的喷嘴清理通风口（通常是一个可以打开和关闭的小槽），当然，能把整个部件拆开并清理更好，效果会让您感到惊喜！如果不止一个人在家全天候工作，那估计室内空气状况会更糟！工作场所通常装有商用级CO₂传感器来调节通风（大多数人可能不知道，在全球商业建筑中有大约600万只Senseair森尔传感器在工作）。在家时，可以让厨房的排风扇在白天以低档位运行。如果您想买一个出色的家用传感器，那么可以尝试Airthings产品，该产品不仅集成了我们的传感器，还配置了氡气检测功能！

</div>
&nbsp;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>您是居家办公吗？感觉有点累？头晕吗？快打开窗户，并清洁您的通风口！我曾测量了孩子们房间中的CO₂浓度，数值竟然高达2000 ppm，情况不容乐观！我们的房子建于1962年，通风不好，但我们做过一件事，您也可以试试：打扫房子时，用吸尘器的喷嘴清理通风口（通常是一个可以打开和关闭的小槽），当然，能把整个部件拆开并清理更好，效果会让您感到惊喜！如果不止一个人在家全天候工作，那估计室内空气状况会更糟！工作场所通常装有商用级CO₂传感器来调节通风（大多数人可能不知道，在全球商业建筑中有大约600万只Senseair森尔传感器在工作）。在家时，可以让厨房的排风扇在白天以低档位运行。如果您想买一个出色的家用传感器，那么可以尝试Airthings产品，该产品不仅集成了我们的传感器，还配置了氡气检测功能！ &#8230;</p>
<p><a href="https://www.senseair-sensors.cn/are-you-working-at-home-feeling-a-little-tired/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>休斯顿，我们遇到了问题 &#8211; 50年前</title>
		<link>https://www.senseair-sensors.cn/houston-we-had-a-problem-50-years-ago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rikard Georgii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 08:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洞察]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂]]></category>
		<category><![CDATA[室内空气质量]]></category>
		<category><![CDATA[知识]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://senseair.me/?p=5052</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="celebrating-apollo-13-kopia" title="celebrating-apollo-13-kopia" class="slider_img img-responsive" src="https://www.senseair-sensors.cn/img/celebrating-apollo-13-kopia-770x404.jpg" width="770" height="404" /></p><div id="index-paralax-1" class="parralax-container marginsubpage">
<div id="anchor" class="container whitebg nobottom">
<div class="row">
<div class="col-sm-12 centertext">
<div class="titleblocktext preamble">想必您已了解二氧化碳与温室效应的关系。</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="container whitebg sidepad2">
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="titleblocktext">

但很少有人会谈及室内呼吸时二氧化碳对人体的影响。阿波罗13号就是一个很好的例子，说明了在缺氧出现前，二氧化碳已经是一个问题。<a href="/media/2056/houston-we-have-a-problem.pdf" data-lf-fd-inspected-9mdnrdy6rpee1kxm="true">您可以下载此信息图表，建议打印尺寸为70X100厘米。</a>

</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>想必您已了解二氧化碳与温室效应的关系。 但很少有人会谈及室内呼吸时二氧化碳对人体的影响。阿波罗13号就是一个很好的例子，说明了在缺氧出现前，二氧化碳已经是一个问题。您可以下载此信息图表，建议打印尺寸为70X100厘米。</p>
<p><a href="https://www.senseair-sensors.cn/houston-we-had-a-problem-50-years-ago/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新型移动气体传感技术的开发</title>
		<link>https://www.senseair-sensors.cn/development-of-a-new-mobile-gas-sensing-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rikard Georgii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 09:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洞察]]></category>
		<category><![CDATA[ULISSES]]></category>
		<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[知识]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://senseair.me/?p=5111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img alt="_dsc6680-2" title="_dsc6680-2" class="slider_img img-responsive" src="https://www.senseair-sensors.cn/img/dsc6680-2-770x404.jpeg" width="770" height="404" /></p><div id="index-paralax-1" class="parralax-container marginsubpage">
<div id="anchor" class="container whitebg nobottom">
<div class="row">
<div class="col-sm-12 centertext">
<div class="titleblocktext preamble">"全民化、全覆盖"的空气传感器 - 新型移动气体传感技术的开发旨在为工业、安全和环境监测应用提供分布式和网络化的移动气体监测方案。</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="container whitebg sidepad2">
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="titleblocktext">

今天，Senseair AB、AMO GmbH、KTH皇家理工学院、牛津仪器等离子技术有限公司、Graphenea Semiconductor SL、慕尼黑联邦国防军大学、加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所和SCIPROM Sàrl宣布启动ULISSES项目。这是一个欧洲合作项目，旨在开发一种新型芯片级微型光学气体传感器，通过将硅光子学与2D材料相结合，为物联网（IoT）实现完全集成的光学气体传感节点，以实现低成本大批量生产，并在尺寸和功耗方面实现性能改进。该技术能够将气体传感器嵌入可穿戴设备中，以及安装在公共基础设施中，例如路灯、公交车和出租车，甚至搭载到小型无人机中。这项新技术旨在让公众能够监测空气质量并提出改善要求。

气体传感器已广泛应用于工业和农业，以确保人员安全并实现流程监控自动化。然而，随着人们对城市室内和室外空气质量重视程度的提升，市场对高精度、低成本和移动型气体传感器技术的需求正快速增长。光学气体传感器拥有先进的灵敏度、稳定性和特异性，但其当前的成本、功耗和尺寸限制了大众化应用。ULISSES技术将为紧凑型、低成本和低功耗的气体传感器节点实现联网部署，以全面实时地监测城市地区的空气质量。这种新方法将为城市规划者、雇主和房东提供有价值的信息，以确保人们拥有健康的室内和室外环境。

</div>
<div class="titleblocktext">

通过整合项目合作伙伴在波导集成二维材料光电探测器、一维纳米线中红外发射器和中红外波导气体传感方面的最新突破，ULISSES致力于将传感器功耗降低三个数量级，从而率先实现免维护电池供电运行。此外，ULISSES将实施一种新的边缘计算自校准算法，该算法利用节点间通信来消除低成本气体传感器制造和维护的主要成本驱动因素。

有关ULISSES项目的更多信息，请访问<a href="https://www.ulisses-project.eu/">www.ulisses-project.eu</a>。

<em>ULISSES项目已获得欧盟Horizon 2020研究与创新计划的资助，资助协议编号为825272（ULISSES）。</em>

</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>全民化、全覆盖&quot;的空气传感器 &ndash; 新型移动气体传感技术的开发旨在为工业、安全和环境监测应用提供分布式和网络化的移动气体监测方案。 今天，Senseair AB、AMO GmbH、KTH皇家理工学院、牛津仪器等离子技术有限公司、Graphenea Semiconductor SL、慕尼黑联邦国防军大学、加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所和SCIPROM S&agrave;rl宣布启动ULISSES项目。这是一个欧洲合作项目，旨在开发一种新型芯片级微型光学气体传感器，通过将硅光子学与2D材料相结合，为物联网（IoT）实现完全集成的光学气体传感节点，以实现低成本大批量生产，并在尺寸和功耗方面实现性能改进。该技术能够将气体传感器嵌入可穿戴设备中，以及安装在公共基础设施中，例如路灯、公交车和出租车，甚至搭载到小型无人机中。</p>
<p><a href="https://www.senseair-sensors.cn/development-of-a-new-mobile-gas-sensing-technology/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
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