目前能通过直接识别爆炸物分子而实现预警的技术包括离子迁移谱,质谱和荧光放大聚合物:
质谱检爆需要真空环境,无法实现手持或者现在灵活布防;荧光放大聚合物只能针对预先设定的爆炸物如TNT, DNT 发生反应,不能全面保证现场的安全性,无法在重要场合独立应用。
因此,后两项技术虽然在灵敏度上有一定优越性,但其致命缺点限制了他们的商业化发展和普及,基于粒子迁移谱技术的爆炸物检测设备是应用于各机场、车站的主要检爆仪器。
离子迁移谱检爆设备的取样方式主要分为两种:擦拭取样和吸气取样,基本原理接近。自然界中任何物质都具有一定的挥发性,在任何环境下都会有微量分子散发到空气中,只是散发量上存在差异,比如硫酸的挥发性较高,而水的挥发性相对低,固体的挥发性更低。离子迁移谱检测的目标便是挥发到空气中的微量爆炸物分子。检测精度可达皮克级(1皮克=10的-12次方克)
由于危险品携带者在制作、搬运过程中,势必会有微量危险品分子残留在手上,之后通过将爆炸物分子传递至行李箱提手、口袋等处。通过擦拭刷来对行李的提手,旅客的口袋等部位进行擦拭取样,仪器便可检测出危险品分子,并发出报警。擦拭取样的优势在于漏报率相对较低,可迅速确认危险品携带者,但检验过程相对繁琐,会减缓安检口的旅客流动速度。吸气取样则可以保证流动速率,但是通过吸气获取爆炸物分子的难度比擦拭高,因此安全性比擦拭取样要低。两种方式都需要2~10秒左右的数据分析过程,一旦被检测到存在危险品,就需要将前面的旅客召回开箱。
离子迁移谱技术简单来讲,就是不同分子被电离后由于质量和电荷的差异,在电场中迁移的时间和迁移至电场末端传感器的瞬时速度会不同,根据时间和速度的参数与数据库进行比对,可检测该离子是否属于危险品离子。
事实上离子迁移谱技术不仅仅检测爆炸物,而是检测包括爆炸物在内的一切危险品毒品等等。而一般来讲,毒品是正电荷,爆炸物是负电荷,因此检爆仪通常为双通道设计,导致检测时间延长。
机场门口安保人拿的是痕量爆炸物探测器,他们用试纸对人员的衣服、背包擦拭,如果人员接触过爆炸物,身上会残留痕量的爆炸物颗粒,在擦拭过程中,这些颗粒会沾到试纸上,然后安报人员把试纸插入到痕量爆炸物探测器中,自动进行检测。
设备的检测原理分为两种,包括了离子迁移普和荧光聚合物两种技术。
传统的离子迁移普:对检测物质分子电离,由于质量和电荷的差异,在电场中迁移的时间和迁移至电场末端传感器的时间和速度不同,把这些参数与数据库进行比对,可检测该离子是否属于危险品离子。这种方法优点是不但对爆炸物检测,理论上对所有物品都可以检测,但问题,是误报比较多,因为化妆品等物品,也含有一些化工、酒精物质,都会造成报警。
荧光聚合物技术:为解决误报,使用特殊的薄膜材料,只对各种爆炸物的分子结构才能产生反应,因此理论上,荧光技术不会误报,但不能像离子迁移技术,靠升级数据库对更多物品检测,只能对爆炸物检测。
您这个问题似乎有些偏啊!我们大家又不需要确保什么违禁品通过安检!
离子迁移谱痕量便携式爆炸物毒品探测仪
便携式拉曼光谱爆炸物毒品探测仪
荧光便携式爆炸物探测仪