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Quali tecnologie vengono utilizzate in rilevatori di tracce esplosive?

Pubblica Time: 2021-02-02     Origine: motorizzato

Viviamo in un mondo in rapida evoluzione. Le lotte di potere, i disordini civili e il desiderio di radicali di danneggiare i nemici e gli innocenti hanno reso i nostri titoli. Gli esperti ben addestrati non possono essere ovunque in una volta.Rilevatore di tracce esplosiviFornisce un modo per migliorare le capacità delle guardie di transito o dei punti di imbarco di navi o di aeromobili senza la necessità di esperti di esplosivi. Utilizzando il desktop, i rilevatori di tracce a mano o a piedi, i rilevatori di tracce esplosivi ci consentono di rilevare e identificare una serie di mezzi per proteggere i diritti pubblici e fornire attrezzature per le persone che proteggono la nostra libertà. I rivelatori di traccia possono rilevare il cibo in droghe, esplosivi e agenti di guerra chimica. Questo articolo introdurrà brevemente quali tecnologie vengono utilizzate in rilevatori di tracce esplosive.

Questo passaggio parlerà delle seguenti tecnologie utilizzate in rilevatori di tracce esplosive:

Colorimetria

La casella di prova Colorimetrica per il rilevamento esplosivo è uno dei metodi più antichi, più semplici e più utilizzati per rilevare esplosivi. Il rilevamento colorimetrico di esplosivi prevede l'applicazione di reagenti chimici a sostanze o campioni sconosciuti e osservando la reazione del colore. La reazione del colore comune è nota e indica all'utente se vi è un esplosivo, e in molti casi, il gruppo esplosivo da cui è derivato il materiale. I principali tipi di esplosivi sono esplosivi nitroaromatici, esteri di nitrati e esplosivi di nitramina, esplosivi semplici senza Nitro, compresi esplosivi inosservativi inosservativi, esplosivi clorati e esplosivi perossido.

Spettroscopia della mobilità ionica.

Il rilevamento dell'esplosione con spettroscopia di mobilità ionica (IMS) si basa sulla velocità degli ioni in un campo elettrico uniforme. Ci sono alcune varianti di IMS, come la spettroscopia della mobilità della trappola ionica (ITMS) in base al principio di IMS o dipendenza non lineare della mobilità ionica (NLDM). La sensibilità delle attrezzature che utilizza questa tecnologia è limitata al livello PG. Questa tecnica richiede anche la ionizzazione dell'esplosione del campione, che deve essere raggiunta da una fonte radioattiva come Nickel 63 o A 241. Questa tecnologia può essere trovata nella maggior parte dei rilevatori esplosivi commerciali. La presenza di materiali radioattivi in ​​questi dispositivi può causare problemi normativi e richiedere permessi speciali a porte doganali. Questi rilevatori non possono essere riparati sul posto. Se l'alloggiamento del rilevatore si interrompe a causa di una gestione impropria, può causare rischi di radiazione agli operatori. Nella maggior parte dei paesi, le agenzie di regolamentazione conducono le ispezioni biennali [chiarificazione] di tali apparecchiature per garantire che non vi sia alcuna perdita di radiazione. A causa dell'alta emivita dei materiali radioattivi utilizzati, anche lo smaltimento di questi dispositivi è controllato.

Redox termico.

La tecnologia si basa sulla decomposizione delle sostanze esplosive e della riduzione dei gruppi Nitro. La maggior parte degli esplosivi di grado militare sono composti Nitro con un gran numero di gruppi non 2. I vapori esplosivi sono estratti nell'assorbimento ad un alto tasso e poi pirolicizzato. Quindi rileva la presenza di gruppi Nitro nel prodotto pirolisi. Poiché molti altri composti innocui hanno anche un gran numero di gruppi Nitro, questa tecnologia ha più falsi allarmi. Ad esempio, la maggior parte dei fertilizzanti dispone di gruppi Nitro che sono scambiati per esplosivi, e anche la sensibilità di questa tecnologia è bassa.

Chemiluminescenza

La tecnologia si basa sulla luminescenza di alcuni composti se collegati alle particelle esplosive. Questo è utilizzato principalmente per apparecchiature non elettroniche come spruzzatori e carta di prova. La sensibilità è molto bassa (nei nanogrammi).

Polimero fluorescente amplificato

Polimero fluorescente amplificato (AFP) è una nuova tecnologia promettente basata su un polimero sintetico che si lega alle molecole esplosive ed emette un segnale amplificato quando rilevato. Quando un composto che non è un polimero viene utilizzato a tal fine, la tempra della fluorescenza causata dalla traccia esplosiva non può essere rilevata. Quando il polimero fluorescente nella pellicola d'ingrandimento assorbe i fotoni, il polimero eccitato (Exciton) può migrare tra la spina dorsale del polimero e il film polimerico adiacente. Questi sensori erano originariamente fatti per rilevare Trinitrotoluene. In AFP, a causa della struttura coniugata del polimero, la combinazione di una molecola TNT farà esprimere la fluorescenza.

Spettrometria di massa

Recentemente, la spettrometria di massa (MS) è diventata un'altra tecnica ETD. Poiché la tecnologia principale ha una risoluzione più elevata, l'uso della tecnologia di spettrometria di massa può ridurre la falsa frequenza di allarme solitamente associata all'ETD. Utilizza anche un metodo di ionizzazione non radioattivo di solito ionizzazione di elettrospray secondaria (SSI-MS). Gli spettrometri di massa sono utilizzati principalmente per gli EtDs desktop e possono essere miniaturizzati per gli et portatili.

L'articolo descrive alcune delle tecnologie utilizzate in rilevatori di tracce esplosive. Speriamo che questo articolo ti abbia aiutato a capire di più sul rilevatore di tracce esplosivi. Abbiamo anche rilevatori di tracce di narcotici e rilevatori di metallo walk-through in vendita. Se sei interessato ai nostri rilevatori di tracce esplosivi o altri prodotti pertinenti, non esitate a contattarci.


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