Zeitschriftenartikel zum Thema „Sensor CO2“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Sensor CO2" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Widodo, Slamet, M. Miftakul Amin und Adi Sutrisman. „The Design of The Monitoring Tools Of Clean Air Condition And Dangerous Gas CO, CO2 CH4 In Chemical Laboratory By Using Fuzzy Logic Based On Microcontroller“. E3S Web of Conferences 31 (2018): 10008. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20183110008.
Der volle Inhalt der QuelleBoudaden, Jamila, Armin Klumpp, Hanns-Erik Endres und Ignaz Eisele. „Capacitive CO2 Sensor“. Proceedings 1, Nr. 4 (11.08.2017): 472. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings1040472.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Guangwei, Hongzhen Chen und Yuanhui Wu. „Influence of Heat Disturbance on the Performance of YSZ based CO2 Sensor with Compound of Li2CO3-BaCO3-Nd2O3 as Auxiliary Sensing Electrode“. Journal of New Materials for Electrochemical Systems 23, Nr. 4 (31.12.2020): 244–51. http://dx.doi.org/10.14447/jnmes.v23i4.a04.
Der volle Inhalt der QuelleMüller, Michael, Peter Graf, Jonas Meyer, Anastasia Pentina, Dominik Brunner, Fernando Perez-Cruz, Christoph Hüglin und Lukas Emmenegger. „Integration and calibration of non-dispersive infrared (NDIR) CO<sub>2</sub> low-cost sensors and their operation in a sensor network covering Switzerland“. Atmospheric Measurement Techniques 13, Nr. 7 (15.07.2020): 3815–34. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-3815-2020.
Der volle Inhalt der QuelleHandlogten, Mary E., Naoki Shiraishi, Hisataka Awata, Chunfa Huang und R. Tyler Miller. „Extracellular Ca2+-sensing receptor is a promiscuous divalent cation sensor that responds to lead“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 279, Nr. 6 (01.12.2000): F1083—F1091. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.2000.279.6.f1083.
Der volle Inhalt der QuelleSugawara, Tsutomu, Hiroshi Matsumoto, Hiroki Ito, Shingo Sato und Masanari Kokubu. „Co-fired Platinum High Temperature Sensor Element“. Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2016, HiTEC (01.01.2016): 000056–60. http://dx.doi.org/10.4071/2016-hitec-56.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Lung Jieh. „Gas Permeation in Polydimethylsiloxane In Situ Monitoring by Silicon Pressure Sensors“. Advanced Materials Research 74 (Juni 2009): 113–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.74.113.
Der volle Inhalt der QuelleMing, An Jie, Yao Hui Ren, Yu Zhang, Le Zhang, Wen Bo Zhang, Zhen Xin Tan, Wen Ou et al. „A Compact Infrared Gas Sensor Based on an Asymmetry Gas Cavity“. Key Engineering Materials 645-646 (Mai 2015): 1111–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.645-646.1111.
Der volle Inhalt der QuelleSantonico, Marco, Alessandro Zompanti, Anna Sabatini, Luca Vollero, Simone Grasso, Carlo Di Mezza und Giorgio Pennazza. „CO2 and O2 Detection by Electric Field Sensors“. Sensors 20, Nr. 3 (25.01.2020): 668. http://dx.doi.org/10.3390/s20030668.
Der volle Inhalt der QuelleRoxana Varlan, Anca, und Willy Sansen. „Micromachined conductometric p(CO2) sensor“. Sensors and Actuators B: Chemical 44, Nr. 1-3 (Oktober 1997): 309–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4005(97)00223-2.
Der volle Inhalt der QuelleSuriano, Domenico, Gennaro Cassano und Michele Penza. „Design and Development of a Flexible, Plug-and-Play, Cost-Effective Tool for on-Field Evaluation of Gas Sensors“. Journal of Sensors 2020 (01.08.2020): 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8812025.
Der volle Inhalt der QuelleOguchi, Kimio, und Ryoya Ozawa. „Human Presence Recognition in a Closed Space by using Cost-effective CO2 Sensor and the Information Gain Processing Method“. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 5, Nr. 3 (01.03.2017): 549. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v5.i3.pp549-555.
Der volle Inhalt der QuelleBellancini, Michele, Laura Cercenelli, Stefano Severi, Guido Comai und Emanuela Marcelli. „Development of a CO2 Sensor for Extracorporeal Life Support Applications“. Sensors 20, Nr. 13 (27.06.2020): 3613. http://dx.doi.org/10.3390/s20133613.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Ying, Kittithat Promthaveepong und Nan Li. „CO2-Responsive Polymer-Functionalized Au Nanoparticles for CO2 Sensor“. Analytical Chemistry 88, Nr. 16 (26.07.2016): 8289–93. http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.6b02133.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Takuya, Frieder Lauxmann, Andre Sackmann, Anna Staerz, Udo Weimar, Christoph Berthold und Nicolae Barsan. „Operando Investigations of Rare-Earth Oxycarbonate CO2 Sensors“. Proceedings 2, Nr. 13 (26.11.2018): 801. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2130801.
Der volle Inhalt der QuelleYasmin Sofea Rosland, Nur, Khadijah Ismail, Siti Nooraya Mohd Tawil und Siti Hasnawati Jamal. „PEDOT:PSS/GO NANOCOMPOSITE FOR INDOOR CO2 SENSOR“. International Journal of Advanced Research 9, Nr. 08 (31.08.2021): 473–81. http://dx.doi.org/10.21474/ijar01/13292.
Der volle Inhalt der Quellevon Oppeln-Bronikowski, Nicolai, Brad de Young, Dariia Atamanchuk und Douglas Wallace. „Glider-based observations of CO<sub>2</sub> in the Labrador Sea“. Ocean Science 17, Nr. 1 (04.01.2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.5194/os-17-1-2021.
Der volle Inhalt der QuelleFernández-Ramos, María Dolores, Fátima Mirza-Montoro, Luis Fermín Capitán-Vallvey und Isabel María Pérez de Vargas-Sansalvador. „Near Infrared Sensor to Determine Carbon Dioxide Gas Based on Ionic Liquid“. Coatings 11, Nr. 2 (30.01.2021): 163. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11020163.
Der volle Inhalt der QuelleKodu, Margus, Tea Avarmaa, Hugo Mändar, Rando Saar und Raivo Jaaniso. „Structure-Dependent CO2 Gas Sensitivity of La2O2CO3 Thin Films“. Journal of Sensors 2017 (2017): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9591081.
Der volle Inhalt der QuelleDe Acha, Nerea, César Elosúa und Francisco J. Arregui. „Development of an Aptamer Based Luminescent Optical Fiber Sensor for the Continuous Monitoring of Hg2+ in Aqueous Media“. Sensors 20, Nr. 8 (22.04.2020): 2372. http://dx.doi.org/10.3390/s20082372.
Der volle Inhalt der QuelleLoghin, Florin C., Aniello Falco, Jose F. Salmeron, Paolo Lugli, Alaa Abdellah und Almudena Rivadeneyra. „Fully Transparent Gas Sensor Based on Carbon Nanotubes“. Sensors 19, Nr. 20 (22.10.2019): 4591. http://dx.doi.org/10.3390/s19204591.
Der volle Inhalt der QuelleTakakura, Tadashi, Haruki Sunagawa, Maro Tamaki, Takae Usui und Naoki Taniai. „IN SITE NET PHOTOSYNTHESIS MEASUREMENT OF A PLANT CANOPY IN A SINGLE-SPAN GREENHOUSE“. JOURNAL OF ADVANCES IN AGRICULTURE 7, Nr. 2 (30.05.2017): 1015–20. http://dx.doi.org/10.24297/jaa.v7i2.6092.
Der volle Inhalt der QuelleChallener, William A., Ansas M. Kasten, Sachin Dekate, Dimitri Dylov, Reza Ghandi, Renato Guida, S. M. Hasan, Thaddeus Czauski, Russell Craddock und Roger Jones. „Multipoint Pressure and Temperature Sensing Fiber Optic Cable for Monitoring CO2 Sequestration“. MRS Advances 1, Nr. 21 (2016): 1501–12. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.119.
Der volle Inhalt der QuelleHuber, J., C. Weber, A. Eberhardt und J. Wöllenstein. „Photoacoustic CO2-Sensor for Automotive Applications“. Procedia Engineering 168 (2016): 3–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.111.
Der volle Inhalt der QuelleWierzbicka, M., P. Pasierb und M. Rekas. „CO2 sensor studied by impedance spectroscopy“. Physica B: Condensed Matter 387, Nr. 1-2 (Januar 2007): 302–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.04.020.
Der volle Inhalt der QuelleAndò, B., S. Baglio, G. Di Pasquale, A. Pollicino, S. D’Agata, C. Gugliuzzo, C. Lombardo und G. Re. „An Inkjet Printed CO2 Gas Sensor“. Procedia Engineering 120 (2015): 628–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.755.
Der volle Inhalt der QuelleVanus, Jan, Jan Nedoma, Marcel Fajkus und Radek Martinek. „Design of a New Method for Detection of Occupancy in the Smart Home Using an FBG Sensor“. Sensors 20, Nr. 2 (10.01.2020): 398. http://dx.doi.org/10.3390/s20020398.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Guo Feng, Hsiao Pin Tsai, Ping Shan Lai und Ming Yuan Liao. „Functionalized Mn2+ Doped Zinc Sulfide Quantum Dots as a Metal Ion Sensor for Industrial Wastes“. Applied Mechanics and Materials 284-287 (Januar 2013): 138–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.284-287.138.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Xin Liang. „The Controllable Flexible Features of ZnO Thin Film Gas Sensor“. Advanced Materials Research 335-336 (September 2011): 478–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.335-336.478.
Der volle Inhalt der QuelleNiklas, Christian, Stephan Bauke, Fabian Müller, Kai Golibrzuch, Hainer Wackerbarth und Georgios Ctistis. „Quantitative measurement of combustion gases in harsh environments using NDIR spectroscopy“. Journal of Sensors and Sensor Systems 8, Nr. 1 (01.03.2019): 123–32. http://dx.doi.org/10.5194/jsss-8-123-2019.
Der volle Inhalt der QuelleLehto, Juhani. „CO2 exakt einstellen“. UmweltMagazin 50, Nr. 08-09 (2020): 48–49. http://dx.doi.org/10.37544/0173-363x-2020-08-09-48.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hai Rong, Jun Qiang Ren, Guo Liang Sun und Di Cen. „Micro CO2 Sensor Based on Li2CO3, Pt | Li3PO4 | Pt, Li2TiO3-TiO2 Structure“. Applied Mechanics and Materials 44-47 (Dezember 2010): 2747–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.44-47.2747.
Der volle Inhalt der QuelleAmsar, Amsar, Khairuman Khairuman und Marlina Marlina. „Perancangan Alat Pendeteksi CO2 Menggunakan Sensor MQ-2 Berbasis Internet Of Thing“. METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi 4, Nr. 1 (01.04.2020): 73–79. http://dx.doi.org/10.46880/jmika.v4i1.143.
Der volle Inhalt der QuelleSya’bani, Ashari, Indra Chandra, Lutfi Ikbal Majid, Furqan Vaicdan, Robbi Adam Aldino Barus, Arief Abdurrachman und Rahmat Awaludin Salam. „Pemantauan Konsentrasi PM2.5 dan CO2 Berbasis Low-Cost Sensor secara Real-Time di Cekungan Udara Bandung Raya“. Jurnal Teknologi Lingkungan 21, Nr. 1 (30.01.2020): 9–15. http://dx.doi.org/10.29122/jtl.v21i1.3707.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Joseph K., Andreas Christen, Rick Ketler und Zoran Nesic. „A mobile sensor network to map carbon dioxide emissions in urban environments“. Atmospheric Measurement Techniques 10, Nr. 2 (01.03.2017): 645–65. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-645-2017.
Der volle Inhalt der QuelleSugrue, Rebecca A., Chelsea V. Preble und Thomas W. Kirchstetter. „Comparing the Use of High- to Low-Cost Black Carbon and Carbon Dioxide Sensors for Characterizing On-Road Diesel Truck Emissions“. Sensors 20, Nr. 23 (24.11.2020): 6714. http://dx.doi.org/10.3390/s20236714.
Der volle Inhalt der QuelleDavydova, Marina, Alexandr Laposa, Jiri Smarhak, Alexander Kromka, Neda Neykova, Josef Nahlik, Jiri Kroutil, Jan Drahokoupil und Jan Voves. „Gas-sensing behaviour of ZnO/diamond nanostructures“. Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (03.01.2018): 22–29. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.9.4.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Han Ji, Jung Woon Choi, Shin Do Kim und Kwang Soo Yoo. „Thick-Film CO2 Sensors Based on NASICON Synthesized by a Sol-Gel Process“. Materials Science Forum 544-545 (Mai 2007): 925–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.544-545.925.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt, Mark, Peter Linke, Stefan Sommer, Daniel Esser und Sergiy Cherednichenko. „Natural CO2 Seeps Offshore Panarea: A Test Site for Subsea CO2 Leak Detection Technology“. Marine Technology Society Journal 49, Nr. 1 (01.01.2015): 19–30. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.49.1.3.
Der volle Inhalt der QuelleAstuti, Irnin Agustina Dwi, und Thoha Firdaus. „Analisis Kandungan CO2 Dengan Sensor dan Berbasis Logger Pro di Daerah Yogyakarta“. JIPFRI (Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah) 1, Nr. 1 (01.05.2017): 5–8. http://dx.doi.org/10.30599/jipfri.v1i1.118.
Der volle Inhalt der QuelleMatsubara, Shogo, Shinichiro Kaneko, Shinji Morimoto, Shoichi Shimizu, Tatsumi Ishihara und Yusaku Takita. „A practical capacitive type CO2 sensor using CeO2/BaCO3/CuO ceramics“. Sensors and Actuators B: Chemical 65, Nr. 1-3 (Juni 2000): 128–32. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4005(99)00407-4.
Der volle Inhalt der QuelleAndò, Bruno, Salvatore Baglio, Giovanna Di Pasquale, Antonio Pollicino, Salvatore Graziani, Chiara Gugliuzzo, Cristian Lombardo und Vicenzo Marletta. „Direct Printing of a Multi-Layer Sensor on Pet Substrate for CO2 Detection“. Energies 12, Nr. 3 (12.02.2019): 557. http://dx.doi.org/10.3390/en12030557.
Der volle Inhalt der QuelleBouyer, Patrice, Yuehan Zhou und Walter F. Boron. „An increase in intracellular calcium concentration that is induced by basolateral CO2 in rabbit renal proximal tubule“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 285, Nr. 4 (Oktober 2003): F674—F687. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00107.2003.
Der volle Inhalt der QuelleS, Subhashini, und Vimala Juliet A. „PEIZORESISTIVE MEMS CANTILEVER BASED CO2 GAS SENSOR“. International Journal on Intelligent Electronic Systems 6, Nr. 2 (2012): 13–17. http://dx.doi.org/10.18000/ijies.30111.
Der volle Inhalt der QuelleLiao, Bo, Qin Wei, Kaiyi Wang und Yexiang Liu. „Study on CuO–BaTiO3 semiconductor CO2 sensor“. Sensors and Actuators B: Chemical 80, Nr. 3 (Dezember 2001): 208–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4005(01)00892-9.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hui, Sergei I. Vagin, Bernhard Rieger und Alkiviathes Meldrum. „An Ultrasensitive Fluorescent Paper-Based CO2 Sensor“. ACS Applied Materials & Interfaces 12, Nr. 18 (22.04.2020): 20507–13. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c03405.
Der volle Inhalt der QuelleOho, T., T. Tonosaki, K. Isomura und K. Ogura. „A CO2 sensor operating under high humidity“. Journal of Electroanalytical Chemistry 522, Nr. 2 (April 2002): 173–78. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0728(02)00712-x.
Der volle Inhalt der QuelleKürschner, Wolfram M. „Leaf sensor for CO2 in deep time“. Nature 411, Nr. 6835 (Mai 2001): 247–48. http://dx.doi.org/10.1038/35077181.
Der volle Inhalt der QuelleS., Subhashini, und Vimala Juliet A. „Peizoresistive MEMS Cantilever based CO2 Gas Sensor“. International Journal of Computer Applications 49, Nr. 18 (28.07.2012): 6–10. http://dx.doi.org/10.5120/7725-1128.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Qing Y., Arthur Cammers-Goodwin und Craig A. Grimes. „A wireless, remote query magnetoelastic CO2 sensor“. Journal of Environmental Monitoring 2, Nr. 6 (2000): 556–60. http://dx.doi.org/10.1039/b004929h.
Der volle Inhalt der Quelle