空气污染传感器系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100554020C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200580027330.9

    申请日:2005-08-10

    Inventor: J·马拉

    CPC classification number: B60H1/008 B60H3/0085

    Abstract: 本发明涉及一种应用在闭室内的空气污染传感器系统,所述闭室包括通风道内的空气处理系统,所述通风道能使闭室内外的空气相通,所述通风道包括一个入气口和一个出气口,入气口用以接收空气,出气口用以释放所述闭室内处理过的空气。空气污染传感器系统至少包括一个超细粒子传感器,该超细粒子传感器能检测所述闭室内直径约在5-2500纳米,优先为5-1000纳米,最好为5-500纳米范围内的粒子并提供关于检测所述UFP的污染信息信号(P)。本发明还涉及各种超细粒子传感器与空气处理系统。

    照明设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101185015A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200680018635.8

    申请日:2006-05-19

    CPC classification number: G02B6/0033 G02B6/0076

    Abstract: 本发明涉及一种照明设备,其包括光导装置,其中使至少一个光源的入射光被传播通过并且通过全内反射而将光至少部分地限制于该光导装置中。该光导装置包括第一(6)和第二(7)光导板以及中间层(8),所述中间层具有比所述第一光导板(6)低的折射率,所述第一光导板(6)设置为接收来自所述至少一个光源的光。第二(7)光导板包括向外耦合结构(10)以从该照明设备输出光并将其准直。该光导装置提供改进的横向光强度的平均化效果,从而使光更均匀地从该照明设备的输出面射出,即使所述至少一个光源是点状或线状的。

    电灯和干涉膜
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101015035A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200580029894.6

    申请日:2005-08-31

    CPC classification number: H01K1/325

    Abstract: 一种电灯,具有在其中设置了光源(2)的透光灯管(1)。灯管的至少一部分具有使可见光辐射通过而反射红外线辐射的干涉膜(5)。该干涉膜或者具有第一多个SiO2和TiO2的交替层,或者具有第二多个SiO2、TiO2和Ta2O5的交替层。通过将相对薄的SiO2隔层插入到TiO2层中使第一多个交替层中的TiO2层的几何厚度最多为75nm,SiO2隔层的几何厚度至少为1nm且最多为7.5nm。通过将相对薄的Ta2O5隔层插入到TiO2层中使第二多个交替层中的TiO2层的几何厚度最多为25nm,Ta2O5隔层的几何厚度至少为1nm且最多为5nm。

    用于表征空气流中荷电尘埃颗粒的尺寸分布的装置

    公开(公告)号:CN101896807B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN200880120545.9

    申请日:2008-12-01

    Inventor: J·马拉

    CPC classification number: G01N15/0266 G01N2001/2223

    Abstract: 本发明涉及在静止条件以及瞬变条件下均可以可靠地表征空气流中荷电尘埃颗粒的尺寸分布的装置。该装置包含颗粒荷电单元,置于颗粒荷电单元的下游的第一颗粒沉淀单元,置于第一颗粒沉淀单元的下游的第二颗粒沉淀单元,以及数据评价单元。第一颗粒沉淀单元布置成部分减小具有大于第一颗粒尺寸限制的尺寸的荷电尘埃颗粒的浓度,并产生与荷电尘埃颗粒沉淀在第一颗粒沉淀单元内部对应的第一输出信号。第二颗粒沉淀单元布置成沉淀基本上所有进入的荷电尘埃颗粒,并产生与荷电尘埃颗粒沉淀在第二颗粒沉淀单元内部对应的第二输出信号。数据评价单元布置成基于颗粒沉淀单元的输出信号,计算大于下颗粒尺寸限制的尘埃颗粒的颗粒数目浓度和平均直径。该装置使得能够同时产生和记录输出信号,且因此能够在任意时刻立即确定颗粒数目浓度和平均颗粒直径。

    空气污染传感器系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101652259B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN200880011380.1

    申请日:2008-04-03

    Inventor: J·马拉

    CPC classification number: B60H3/0085 B60H1/008 G01N33/0016

    Abstract: 本发明涉及一种空气污染传感器系统(1),包括进气口(11)、出气口(12)、传感器单元(2)和空气置换设备(3)。该空气置换设备被设置为建立从进气口经过传感器单元到出气口的气流(4)。该传感器单元包括用于从所述气流中去除气载污染物的过滤器(22)。该传感器单元被设置为基于由所述过滤器从气流中去除的气载污染物的量生成输出信号(21)。所述空气置换设备被设置为由该输出信号控制,从而通过最小化污染物的量来提高所述空气污染传感器系统的寿命,该污染物为当所述空气污染传感器系统在预定的条件下工作时将沉积在所述传感器单元内部的污染物。

    静电颗粒过滤器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101489684B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200780027304.5

    申请日:2007-07-09

    Inventor: J·马拉

    CPC classification number: B03C3/64 B03C3/09 B03C3/155

    Abstract: 本发明涉及用于从空气中去除颗粒的静电颗粒过滤器。该静电颗粒过滤器包括:具有第一和第二相对侧面的过滤介质(3)、第一电极(1)和第二电极(2),第一电极(1)和第二电极(2)分别共形地设置在过滤介质(3)的第一和第二侧面上。第一电极(1)、第二电极(2)和过滤介质(3)布置成允许导电流通过过滤介质(3)。第一电极(1)是在30%的相对湿度时,具有包括在每平方大约106欧姆的下限值和每平方大约1012欧姆的上限值范围内的薄膜电阻的适度导电电极。本发明还涉及包括静电颗粒滤波器和颗粒充电部分(6)的静电过滤系统。

    空气污染传感器系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101652259A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200880011380.1

    申请日:2008-04-03

    Inventor: J·马拉

    CPC classification number: B60H3/0085 B60H1/008 G01N33/0016

    Abstract: 本发明涉及一种空气污染传感器系统(1),包括进气口(11)、出气口(12)、传感器单元(2)和空气置换设备(3)。该空气置换设备被设置为建立从进气口经过传感器单元到出气口的气流(4)。该传感器单元包括用于从所述气流中去除气载污染物的过滤器(22)。该传感器单元被设置为基于由所述过滤器从气流中去除的气载污染物的量生成输出信号(21)。所述空气置换设备被设置为由该输出信号控制,从而通过最小化污染物的量来提高所述空气污染传感器系统的寿命,该污染物为当所述空气污染传感器系统在预定的条件下工作时将沉积在所述传感器单元内部的污染物。

    超微细颗粒传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101208592A

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200680023179.6

    申请日:2006-06-26

    Inventor: J·马拉

    Abstract: 本发明涉及用于检测直径在约1-500nm范围内的空气传播的颗粒的超微细颗粒传感器(1)。所述传感器包括用于超微细颗粒流的进入的空气入口(2)和能够在至少一时间间隔中在至少第一浓度水平和第二浓度水平之间引起超微细颗粒的浓度变化的浓度变化部分(4)。提供了颗粒感测部分(5),其能够产生依赖于所述第一浓度水平和所述第二浓度水平之间的所述变化而变化的测量信号(I)。提供了评估单元(6),其能够从所述变化的测量信号得到与所述超微细颗粒相关的数据。作为浓度水平中施加的变化的结果,能够从测量信号的导致的变化获得与每单位体积的空气传播的超微细颗粒的长度浓度和数量浓度相关的数据。

    超微细颗粒传感器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101208592B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN200680023179.6

    申请日:2006-06-26

    Inventor: J·马拉

    Abstract: 发明涉及用于检测直径在约5-500nm范围内的空气传播的颗粒的超微细颗粒传感器(1)。所述传感器包括用于超微细颗粒流的进入的空气入口(2)和能够在至少一时间间隔中在至少第一浓度水平和第二浓度水平之间引起超微细颗粒的浓度变化的浓度变化部分(4)。提供了颗粒感测部分(5),能够产生测量信号,所述测量信号为至少在与所述第一浓度水平对应的第一电流水平和与所述第二浓度水平对应的第二电流水平之间变化的电流。提供了评估单元(6),其能够从所述变化的测量信号得到与所述超微细颗粒相关的数据。作为浓度水平中施加的变化的结果,能够从测量信号的导致的变化获得与每单位体积的空气传播的超微细颗粒的颗粒长度浓度和颗粒数量浓度相关的数据。

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