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酒精传感器没有酒,灯也一直亮

重要的铃铛
酷炫的哑铃
2022-12-22 03:49:15

酒精传感器没有酒,灯也一直亮

最佳答案
粗心的蚂蚁
可爱的台灯
2026-01-29 00:45:22

酒精传感器老化。

有时候会出现没有喝酒但测试到有酒精,原因一般有两点,被测试人可能有吃过含酒精成份食物,前一次检测的浓度较高,本次测量时有酒精残留。酒精传感使用时间太长老化,有零点漂移。处理方法:过10秒或者更长时间后在次测量,若是测量结果还是显示有酒精含量,可以通过进行校准或者更换传感器来解决。

检测仪上的酒精传感器,能够将气体中将酒精气体检测出来。而气体中的酒精气体越浓,能够检测到的信号就越大。而血液中的酒精含量如果越高的话,呼出的气体中的酒精含量越高。按照国际通用标准,呼气中的酒精含量是血液中酒精含量的2100倍,因此我们可以根据检测到的呼气中酒精含量,得出血液中酒精的含量。目前各国的交通检查工作使用都是快速血液酒精检测。随着科学技术水平的发展,现在酒精传感器研制已经相当成熟。

最新回答
细心的学姐
优美的金毛
2026-01-29 00:45:22

由电路图可知,定值电阻与传感器的电阻串联,电压表测量定值电阻两端的电压.

∵酒精气体传感器R的电阻的倒数与酒精气体的浓度成正比,即酒精气体传感器的电阻与酒精气体浓度成反比,故B不正确;

∴测试到的酒精气体浓度越大,酒精气体传感器的电阻越小,故A不正确;

∵I=

U
R

∴电路电流越大,定值电阻两端的电压越大,即电压表示数越大;

∵串联电路中总电压等于各分电压之和,

∴传感器两端的电压越小,故C不正确;

∵P=UI,且电源的电压不变,

∴电路消耗的总功率变大,故D正确.

故选D.

追寻的煎饼
义气的红酒
2026-01-29 00:45:22
在电视新闻中经常看到这样的镜头:几位交警拦下一辆轿车,让司机下车,然后交警用一个仪器对司机进行检验,如果发现司机喝了酒,那交警就会做出相应的处罚,以示惩戒,不让他下次再犯这样的错误。

通过这样的检查,不仅保证了司机行车的安全,也是对乘客的负责,同时避免交通事故的发生,保证交通线路的顺利、通畅。那么这种酒精分析器为什么如此神奇,能够分辨出人是否喝过酒呢?

我们知道,乙醇是酒的主要成分,乙醇有一种重要的化学性质:被氧化。能使乙醇氧化的物质很多,其中名叫铬酐的氧化剂,对乙醇的氧化作用很强。把这种橙红色的晶体研成粉末,便会与乙醇极快的发生反应,使其氧化。

交警使用的酒精检测仪内就有铬酐的粉末装在里面。检测时,将检测仪的吹气口含入口中,司机呼出的气体进入检测仪,如果司机在不久前曾经饮过酒,检测仪中的铬酐粉末就会发生反应,变成绿色,而这种颜色的变化将通过电子传感元件转变成电信号,电信号再通过检测仪的蜂鸣器及屏幕显示出来,表示司机确实喝过酒。

郑重提示:酒驾的危害非常重,请您不要酒后开车!

风趣的夕阳
俊秀的衬衫
2026-01-29 00:45:22

生物传感器是一门由生物、化学、物理、医学、电子技术等多种学科互相渗透成长起来的高新技术。因其具有选择性好、灵敏度高、分析速度快、成本低、在复杂的体系中进行在线连续监测,特别是它的高度自动化、微型化与集成化的特点,使其在近几十年获得蓬勃而迅速的发展。

在国民经济的各个部门如食品、制药、化工、临床检验、生物医学、环境监测等方面有广泛的应用前景。特别是分子生物学与微电子学、光电子学、微细加工技术及纳米技术等新学科、新技术结合,正改变着传统医学、环境科学动植物学的面貌。生物传感器的研究开发,已成为世界科技发展的新热点,形成21世纪新兴的高技术产业的重要组成部分,具有重要的战略意义。 生物传感器在食品分析中的应用包括食品成分、食品添加剂、有害毒物及食品鲜度等的测定分析。

⑴食品成分分析在食品工业中,葡萄糖的含量是衡量水果成熟度和贮藏寿命的一个重要指标。已开发的酶电极型生物传感器可用来分析白酒、苹果汁、果酱和蜂蜜中的葡萄糖。其它糖类,如果糖,啤酒、麦芽汁中的麦芽糖,也有成熟的测定传感器。

Niculescu等人研制出一种安培生物传感器,可用于检测饮料中的乙醇含量。这种生物传感器是将一种配蛋白醇脱氢酶埋在聚乙烯中,酶和聚合物的比例不同可以影响该生物传感器的性能。在目前进行的实验中,该生物传感器对乙醇的测量极限为1nmol/L。

⑵食品添加剂的分析

亚硫酸盐通常用作食品工业的漂白剂和防腐剂,采用亚硫酸盐氧化酶为敏感材料制成的电流型二氧化硫酶电极可用于测定食品中的亚硫酸盐含量,测定的线性范围为0~6的负四次方mol/L。又如饮料、布丁、醋等食品中的甜味素,Guibault等采用天冬氨酶结合氨电极测定,线性范围为2×10的负五次方~1×10的负三次方 mol/L。此外,也有用生物传感器测定色素和乳化剂的报道。

⑶农药残留量分析

人们对食品中的农药残留问题越来越重视,各国政府也不断加强对食品中的农药残留的检测工作。

Yamazaki等人发明了一种使用人造酶测定有机磷杀虫剂的电流式生物传感器,利用有机磷杀虫剂水解酶,对硝基酚和二乙基酚的测定极限为10的负七次方mol,在40℃下测定只要4min。Albareda等用戊二醛交联法将乙酞胆碱醋酶固定在铜丝碳糊电极表面,制成一种可检测浓度为10的负十次方mol/L的对氧磷和10的负十一次方mol/L的克百威的生物传感器,可用于直接检测自来水和果汁样品中两种农药的残留。

⑷微生物和毒素的检验

食品中病原性微生物的存在会给消费者的健康带来极大的危害,食品中毒素不仅种类很多而且毒性大,大多有致癌、致畸、致突变作用,因此,加强对食品中的病原性微生物及毒素的检测至关重要。

食用牛肉很容易被大肠杆菌0157.H7.所感染,因此,需要快速灵敏的方法检测和防御大肠杆菌0157.H7一类的细菌。Kramerr等人研究的光纤生物传感器可以在几分钟内检测出食物中的病原体(如大肠杆菌0157.H7.),而传统的方法则需要几天。这种生物传感器从检测出病原体到从样品中重新获得病原体并使它在培养基上独立生长总共只需1天时间,而传统方法需要4天。

还有一种快速灵敏的免疫生物传感器可以用于测量牛奶中双氢除虫菌素的残余物,它是基于细胞质基因组的反应,通过光学系统传输信号。已达到的检测极限为16.2ng/mL。一天可以检测20个牛奶样品。

⑸食品鲜度的检测

食品工业中对食品鲜度尤其是鱼类、肉类的鲜度检测是评价食品质量的一个主要指标。Volpe等人以黄嗦吟氧化酶为生物敏感材料,结合过氧化氢电极,通过测定鱼降解过程中产生的一磷酸肌苷(IMP)、肌苷(HXR)和次黄嘌吟(HX)的浓度,从而评价鱼的鲜度,其线性范围为5x10的负10次方~2x10的负4次方mol/L。 环境污染问题日益严重,人们迫切希望拥有一种能对污染物进行连续、快速、在线监测的仪器,生物传感器满足了人们的要求。已有相当部分的生物传感器应用于环境监测中。

⑴水环境监测

生化需氧量(BOD)是一种广泛采用的表征有机污染程度的综合性指标。在水体监测和污水处理厂的运行控制中,生化需氧量也是最常用、最重要的指标之一。常规的BOD测定需要5d的培养期,而且操作复杂,重复性差,耗时耗力,干扰性大,不适合现场监测。SiyaWakin等人利用一种毛孢子菌(Trichosporoncutaneum)和芽孢杆菌(Bacilluslicheniformis)制作一种微生物BOD传感器。该BOD生物传感器能同时精确测量葡萄糖和谷氨酸的浓度。测量范围为0.5~40mg/L,灵敏度为5.84nA/mgL。该生物传感器稳定性好,在58次实验中,标准偏差仅为0.0362。所需反应时间为5~lOmin。

硝酸根离子是主要的水污染物之一,如果添加到食品中,对人体的健康极其有害。Zatsll等人提出了一种整体化酶功能场效应管装置检测硝酸根离子的方法。该装置对硝酸根离子的检测极限为7x10的负5次方mol,响应时间不到50s,系统操作时间约为85s。

此外,Han等人发明了一种新型微生物传感器,可用于测定三氯乙烯。该传感器将假单细胞菌JI104固定在聚四氟乙烯薄膜(直径:25 mm,孔径:0.45μm)上。再将薄膜固定在氯离子电极上。带有AgCl/Ag2S薄膜(7024L,DKK,日本)的氯离子电极和Ag/AgCI参比电极连接到离子计(IOL-50,DKK,日本)上,记录电压的变化,与标准曲线对照,测出三氯乙烯的浓度。该传感器线性浓度范围为0.1~ 4 mg/L,适于检测工业废水。在最优化条件下,其响应时间不到10min。

⑵大气环境监测

二氧化硫(S02)是酸雨酸雾形成的主要原因,传统的检测方法很复杂。Martyr等人将亚细胞类脂类(含亚硫酸盐氧化酶的肝微粒体)固定在醋酸纤维膜上,和氧电极制成安培型生物传感器,对S02形成的酸雨酸雾样品溶液进行检测,lOmin可以得到稳定的测试结果。

NOx不仅是造成酸雨酸雾的原因之一,同时也是光化学烟雾的罪魁祸首。Charles等人用多孔渗透膜、固定化硝化细菌和氧电极组成的微生物传感器来测定样品中亚硝酸盐含量,从而推知空气中NOx的浓度。其检测极限为0.01xl0负6次方mo1/L。 在各种生物传感器中,微生物传感器具有成本低、设备简单、不受发酵液混浊程度的限制、可能消除发酵过程中干扰物质的干扰等特点。因此,在发酵工业中广泛地采用微生物传感器作为一种有效的测量工具。

⑴原材料及代谢产物的测定

微生物传感器可用于测量发酵工业中的原材料(如糖蜜、乙酸等)和代谢产物(如头孢霉素、谷氨酸、甲酸、醇类、乳酸等)。测量的装置基本上都是由适合的微生物电极与氧电极组成,原理是利用微生物的同化作用耗氧,通过测量氧电极电流的变化量来测量氧气的减少量,从而达到测量底物浓度的目的。

2002年,Tkac等人将一种以铁氰化物为媒介的葡萄糖氧化酶细胞生物传感器用于测量发酵工业中的乙醇含量,13s内可以完成测量,测量灵敏度为3.5nA/mM。该微生物传感器的检测极限为0.85nM,测量范围为2~270nM,稳定性能很好。在连续8.5h的检测中,灵敏度没有任何降低。

⑵微生物细胞数目的测定

发酵液中细胞数的测定是重要的。细胞数(菌体浓度)即单位发酵液中的细胞数量。一般情况下,需取一定的发酵液样品,采用显微计数方法测定,这种测定方法耗时较多,不适于连续测定。在发酵控制方面迫切需要直接测定细胞数目的简单而连续的方法。人们发现:在阳极(Pt)表面上,菌体可以直接被氧化并产生电流。这种电化学系统可以应用于细胞数目的测定。测定结果与常规的细胞计数法测定的数值相近。利用这种电化学微生物细胞数传感器可以实现菌体浓度连续、在线的测定。 医学领域的生物传感器发挥着越来越大的作用。生物传感技术不仅为基础医学研究及临床诊断提供了一种快速简便的新型方法,而且因为其专一、灵敏、响应快等特点,在军事医学方面,也具有广的应用前景。

⑴临床医学

在临床医学中,酶电极是最早研制且应用最多的一种传感器,已成功地应用于血糖、乳酸、维生素C、尿酸、尿素、谷氨酸、转氨酶等物质的检测。其原理是:用固定化技术将酶装在生物敏感膜上,检测样品中若含有相应的酶底物,则可反应产生可接受的信息物质,指示电极发生响应可转换成电信号的变化,根据这一变化,就可测定某种物质的有无和多少。利用具有不同生物特性的微生物代替酶,可制成微生物传感器,在临床中应用的微生物传感器有葡萄糖、乙酸、胆固醇等传感器。若选择适宜的含某种酶较多的组织,来代替相应的酶制成的传感器称为生物电极传感器。如用猪肾、兔肝、牛肝、甜菜、南瓜和黄瓜叶制成的传感器,可分别用于检测谷酰胺、鸟嘌呤、过氧化氢、酪氨酸、维生素C和胱氨酸等。

DNA传感器是目前生物传感器中报道最多的一种,用于临床疾病诊断是DNA传感器的最大优势,它可以帮助医生从DNA,RNA、蛋白质及其相互作用层次上了解疾病的发生、发展过程,有助于对疾病的及时诊断和治疗。此外,进行药物检测也是DNA传感器的一大亮点。Brabec等人利用DNA传感器研究了常用铂类抗癌药物的作用机理并测定了血液中该类药物的浓度。

⑵军事医学

军事医学中,对生物毒素的及时快速检测是防御生物武器的有效措施。生物传感器已应用于监测多种细菌、病毒及其毒素,如炭疽芽孢杆菌、鼠疫耶尔森菌、埃博拉出血热病毒、肉毒杆菌类毒素等。

2000年,美军报道已研制出可检测葡萄球菌肠毒素B、蓖麻素、土拉弗氏菌和肉毒杆菌等4种生物战剂的免疫传感器。检测时间为3~lOmin,灵敏度分别为10,5Omg/L,5x10的5次方,和5x10的4次方cfu/ml。Song等人制成了检测霍乱病毒的生物传感器。该生物传感器能在30min内检测出低于1xlO的负5次方mol/L的霍乱毒素,而且有较高的敏感性和选择性,操作简单。该方法能够用于具有多个信号识别位点的蛋白质毒素和病原体的检测。

此外,在法医学中,生物传感器可用作DNA鉴定和亲子认证等。

多情的毛衣
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2026-01-29 00:45:22

喝了酒的人更容易招蚊虫的叮咬最主要的原因还是在于酒精对于人体会产生一定的影响,而正是在这种作用下吸引了蚊虫的叮咬。

第一,酒精可以改变人的体温。一般情况下,人在喝了酒之后会因为酒精的原因而对人的气温产生一定的变化,体温会在酒精的作用下而升高。然而对于一些蚊虫来说,温度高的地方是可以吸引它们的。因为在蚊子身上有非常灵敏的传感系统,能够感受到这种热量的存在。所以一般人在喝了酒之后,随着气温的上升也会吸引蚊子的到来。

第二,喝酒之后汗腺更加发达。在喝酒之后人的体内含有了一定的酒精,在酒精当中有含有大量的乙醇,而人体对于乙醇是排斥的。在排除了一些自身所吸收的乙醇外,需要通过汗腺来排出人体中的乙醇。所以,人们在喝了酒之后,也会比平时流更多的汗。这样一来,对于蚊子来说会随着汗液的味道来找寻到他们眼中的猎物。除此之外,在人的汗液当中也含有一定的氨基酸以及乳酸,这也是吸引蚊子到来的重要原因。

第三,呼吸的频率会改变。人在喝完酒之后,在酒精的刺激下呼吸的频率也会发生相应的变化。最直观的表现就是人们的呼吸会更加的急促频率也会更加的高,所以在这种情况下人体所呼出的二氧化碳也就会更多。而二氧化碳对于蚊子来说也是具有一定吸引力的,对于蚊子来说呼出的二氧化碳更像是在给它们传递一种信号文字。蚊子靠着自身灵敏的嗅觉以及传感系统是可以根据所呼出的二氧化碳来找寻自己的猎物。所以在这种情况下,也就造成了喝完酒的人更加容易招来蚊虫的叮咬。