s02气体有什么用?

疑问 第二季第二集里花生啥时候吸入有毒气体了??


有人说是花生在进入那个写着“if you want to catch cold”的小房子里,管道泄露的,但是我觉得说不通,如果是管道泄漏,那里的工作人员咋办?


你以为那个牌子是干什么用的啊……


见二楼 工作人员呢?E


同意 而且管道泄漏什么的不是最后喝茶时候卷卷为了搪塞花随口编的么..太疑惑了.


都说了那牌子就是暗示人们不要靠近啊…花生不懂才进去的…


你没看到本来就泄露了嘛……


好像是前一天的晚上,华生,夏洛克和亨利三个人都去沼泽地了,华生就在那吸入的有毒气体。。作用一直持续到第二天夏洛克拿他做实验的时候。。。


不是的,不然华生也会看到猎犬的。他和卷福亨利失散了,压根没去到压力垫那里,他们是在山谷外面会合的。


啊..在哪里..有图证否 我太愚昧了..




就是那里漏的啊= =牌子就是不让人进入啊……工作人员自己懂当然会有保护的东西……花生又不懂就吸进去了啊


一直觉得有毒的不是气体而是糖…在被害人家吃的砂糖;只有受害人和花生吃了糖、卷福没吃…


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PCEO具有杀菌、抑菌、净化空气、降低污染、透发清香等优异性能

  PCEO具有杀菌、抑菌、净化空气、降低污染、透发清香等优异性能。PCEO与水性或油性日化产品的配方体系,配伍性能良好,少量添加即可赋予配方优异的环保性能。PCEO透发清爽气息,使室内、车内弥漫着森林草地般的清爽气息,改善心情、缓解工作压力。

  『主要成分』:全合成芬多精类共聚物芬多精瓶;

  『气味』:透发清香『性状』:微黄绿色,透明液体;

  『比重』:1.05

  『有效物质含量』:99.5%;

  『安全性』:不含“氯、醛、碘、锌盐、铁盐、亚硝酸盐、尿素、氯化铵、铝盐”等有害物质,无二次污染。

  『稀释剂』:水性配方体系。

  『生产标准』:QB/T;

  『国家科技立项编号』:10Z016;

  『CMA检测报告』:HJ-;

  『储运』:常温、密封保存。

  二、产品性能与用途:

  PCEO是一种具有除味、除臭、杀菌抑菌、释香、水油通用等优异性能的,多功能日化产品环保性能增强剂。由于不含“氯、醛、碘、锌盐、铁盐、亚硝酸盐、铝盐”等有害物质,所以,没有三氯甲烷、二恶英和呋喃等三致(致畸、致癌、致突变)氯代化合物的二次污染的危害。

  PCEO需要接触水分而发挥作用,水溶液或者空气中的水蒸气都可使其发生电离。本品味道不大,水稀释后发生水解电离,释放出来清爽气味,在油性体系中使用时,在其遇到空气中的水分时发生水解,释放清香气息。

  【PCEO反应机理及性能简介如下】:

  (1)异味清除能力含异味、臭味的化合物,一般含有发臭基团如巯基(-SH)、氨基(-NH2)、醛基(-CHO)。它们是一些小分子的化合物,性质活泼,在室温下具有较强的挥发性,在空气中产生难闻的气味。PCEO可以与之反应,生成低挥发性的大分子,使异味、臭味被根除。

  根据发臭基团的不同,其反应机理遵循吸附、溶解、亲核加成、聚合等多条反应路线进行。

  (1)吸附和溶解作用PCEO分子对臭气分子显示出良好的吸附和溶解作用,如:胺(鱼腥臭),硫醇、硫化物和二硫化物(鸡蛋臭、大蒜味、洋葱味),嘧啶(烟味)。

  (2)亲核加成反应在空气中,异味分子被PCEO捕获,与PCEO分子结构中的C=C-C=O分子链发生1,4-亲核加成反应,被中和沉降,最终落到地面。

  (3)聚合反应PCEO分子产生一定程度的聚合,异味分子被包合在聚合物的格子里,不再有可觉察到的异味出现。

  (2)杀菌抑菌性能在水溶液或空气中发生电离,可进入病毒细胞膜,抑制膜内脂质体的合成,造成菌体死亡,呈现优异的杀菌抑菌效果。其3%水溶液,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀菌、淋球菌杀菌杀菌率100%,现场杀菌试验对物体表面杀菌率为99.87%,对手掌表面杀菌率为97.35%.

  (3)配方适应性可与水、油性体系混溶。溶液无毒、无色、无嗅、透发清香,有极强的杀灭细菌的能力,广谱、高效、并且具有长期抑菌作用,对各种材料无腐蚀性。

  三、测试评价方法:

  最理想的评估法是“三点比较式臭袋法”。该法需要专业的嗅辩师对臭气进行嗅辩。用无臭的清洁空气,对臭气样品连续稀释至嗅辩阈值时的稀释倍数,作为臭气浓度来对臭味予以量化表示。但此法要求极高,目前国内无法开展此项工作。因此,本实验采用特征臭物质的去除率来表征除臭剂的除臭效果。

  PCEO本身气味较小,用水稀释后发生水解电离,释放出来清爽气味。本实验采用(8%)水溶液进行测试。

  由分析纯氨水(浓度为25~28%)挥发而得,代表了氨臭、尿骚类气味。

  硫化氢:采用化学纯的盐酸(浓度为36~38%)与硫化亚铁反应产生。收集气体前采用纯水过滤,以滤去氯化氢气体杂质。其气味类似臭鸡蛋。

  乙酸:采用少量的乙酸(99.5%)进行气体挥发而得,代表酸腐类气味。

  三甲胺:将33%三甲胺(AR)水溶液稀释至 0.01 %(即100ppm),其气味如鱼腥臭。

  甲醛:由一定量的37~40%的甲醛挥发而得,代表酚醛类污染物。

  首先,用10ml注射器抽取一定量的氨和硫化氢原气,分别注入2个2000ml的实验瓶中,密封用磁力搅拌器搅拌,使气体分布均匀,配制成所需浓度的气体备用。把纯的乙酸,采用1ml注射器将少量的液体注入第4个2000ml的实验瓶中,密封,用磁力搅拌器搅拌,使其在瓶中挥干,配制成所需浓度的气体备用。

  (1)甲醛源气实验将一定量分析纯的甲醛放在表面皿中,在5m3的密闭室中挥发24小时。将PCEO(8%)水溶液装入500ml喷雾器,均匀喷雾至5.4m3密闭空间中,计100ml,20min 后检测臭气浓度。

  (2)氨、硫化氢、乙酸源气实验将PCEO(8%)水溶液装入50ml喷雾器,喷雾至以上三个2000ml实验瓶中。喷雾7次,计1ml.搅拌使气体分布均匀,20min后检测臭气浓度。

  (3)三甲胺源气配制0.01%三甲胺,取20ml装入250ml 带盖三角瓶,加入0.1%溴甲酚绿乙醇溶液和0.1%甲基红乙醇溶液混合指示剂(5∶1),以0.01mol/L HCl滴定至终点(颜色由淡蓝色变成淡橙红色)。然后加入PCEO(8%)水溶液,前后三甲胺浓度变化,并进行感官评定。

  3.检测方法仪器定量检测:

  对氨、硫化氢、乙酸采用手动采样器采样,气体检测管检测。对甲醛采用大气采样仪采样、分光光度计检测。喷雾前后各测定一次臭气浓度,计算除臭率。

  除臭率=(除臭前臭气浓度-除臭后臭气浓度)/除臭前臭气浓度×100%;

  简易定性测试(1):

  取2000毫升大烧杯,用注射器吸取各种臭气加入其中,然后,将PCEO(8%)水溶液装入50ml喷雾器,喷雾至以上三个2000ml实验瓶中。喷雾7次,计1ml,5~20min后打开盖子,用鼻子辨别气味。

  这种方法简便易行,虽然无法得到定量数据,但是非常实用。生产实用型产品,无需得到数据,感官满意就是目的。

  简易定性测试(2):

  在卫生间放置的擦脸毛巾,因为长时间处在潮湿环境中,常常出现异味。将PCEO(8%)水溶液装入50ml喷雾器,喷雾至有异味的毛巾、抹布、臭鞋垫等日用品上,用手挤压毛巾3-5下,使PCEO与毛巾纤维尽量充分接触,5-10分钟后用鼻子辨别,异味阚值逐渐变小,直至消失。不动它继续放置1-2天,再去闻,异味不再出现。如果采用PCEO水溶液浸泡的方式,效果更好,因为接触更充分。

  采用PCEO(8%)水溶液进行快速测试,对氨气、三甲胺除味率为100%,对甲醛除味率达96%,对硫化氢除臭率达100%,乙酸除臭率达95%.由此可见,PCEO对对各种臭源的除臭能力,证明其有良好的除臭效果。

  LUNSEA芬多精复方精油(PCEO)的问世,以其广泛的用途及优异的配伍性能,应用前景十分广阔。PCEO具有广谱杀菌、无毒、透发清香、配方适应性好等诸多优越性,与水溶性、油溶性日化产品配方体系配伍性能良好,非常适用于家庭及公共场所的异味清除及灭菌消毒,起到健康保护作用。同时,对人的心情改善、精神提振、缓解工作压力有巨大帮助。

  桶装:20公斤/桶

  箱:12瓶/箱,1公斤/瓶

  通常发货,提供OEM无瓶贴标签的中性包装,如需贴标,请订货时说明。

【摘要】:SO2不仅会污染环境,同时也会给人类社会带来不同程度上的伤害。为了控制SO2的排放,SO2的监测技术受到越来越多的重视并得到了快速发展。基于混合电动势的固体电解质型SO2气体传感器,具有制作成本低廉,设备结构简单,同时在性能上又具有灵敏度高,响应快速等优点,得到众多研究者的青睐。在本论文中,作者分别选用了应用最为广泛的两种固体电解质材料YSZ和NASICON,制备了三种基于混合电动势型的片式、非平衡态结构的SO2气体传感器,研究各传感器的性能,并从微观方面解释了传感器的敏感机理。研究内容主要包括以下几个方面:一、制备了基于YSZ,以Ag-Ag2SO4-BaSO4为敏感材料的片式SO2气体传感器,并在非平衡态气氛中研究其敏感性能。探讨了辅助相材料颗粒尺寸、敏感材料位置对器件性能影响。测试结果显示,辅助相材料Ag2SO4-BaSO4球磨20 h的器件性能较优,灵敏度为46.5mV/decade,线性拟合度达到0.99。以PtY作为参比电极的传感器的性能优于以Pt作为参比电极的传感器,两种器件稳定性及重复性都较好。敏感材料Ag颗粒分布于辅助相材料内部的器件在400℃的灵敏度为67.8 mV/decade,提高了响应性能,降低了测试最佳温度。改变氧气含量从17%-25%,传感器的输出电动势值改变量在±2mV范围内,说明氧气含量对传感器的响应性能影响较小。二、制备了基于NASICON,以Na2SO4-BaSO4为敏感电极材料的片式S02气体传感器,并在非平衡态气氛中研究其性能。研究表明传感器的输出电动势与SO2气体浓度的对数呈良好的线性关系,在低温260℃具有理想的性能,灵敏度达到了160 mV/decade,与文献报道的在平衡态气氛中最佳测试温度550-600℃的测试结果相近。此外器件具有较好的可重复性和稳定性。传感器的交流阻抗测试结果分析显示,传感器的电极电阻与S02气体浓度的对数呈现良好的线性关系,从微观角度揭示了器件的敏感机理。三、制备了基于NASICON,以NaRe(SO4)2为电极材料的片式S02气体传感器,并在非平衡态气氛中研究其敏感性能。首先利用醇水混合溶剂法,在常温下制备了硫酸镧钠复盐的超细颗粒。气体测试结果表明,器件在260℃性能最优,灵敏度较高(136mV/decade)表明我们提出的方案是可行的,并因为稀土硫酸钠复盐不易潮解而具有很好的研究价值。此外,传感器在不同浓度的SO2气体中的交流阻抗谱测试结果显示,气体在敏感电极的三相界面处发生了电化学反应,并且随着气体浓度的增大而逐渐加剧。


刘义祥;[J];消防技术与产品信息;2002年02期
陈长伦,何建波,刘伟,刘锦淮;[J];传感器世界;2004年04期
张彤,杨广立,李春明,徐宝琨;[J];测控技术;2004年05期
潘小青,刘庆成;[J];东华理工学院学报;2004年01期
杨光,何金田,李新建,梁二军;[J];传感器技术;2004年09期
郭宏毅,詹自力,潘丽华;[J];传感器世界;2004年10期
李春明,张彤,刘丽,徐宝琨;[J];传感器技术;2005年03期
李冬梅;黄元庆;张佳平;张鑫;辜克兢;;[J];传感器世界;2006年01期
邱成军;左霞;孙艳美;孔姗姗;;[J];仪器仪表学报;2006年S2期
董先明;张淑婷;罗颖;陈开平;;[J];材料导报;2007年01期
刘素花;张伟;杨然兵;;[J];洁净与空调技术;2007年01期
张雷;尹王保;董磊;李霖峰;窦海鹏;贾锁堂;;[J];光电子.激光;2007年05期

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