時間:2019-05-06 10:32:46來æºï¼šç¶²çµ¡
隨著人們生活水平的æé«˜å’Œå°ç’°ä¿çš„æ—¥ç›Šé‡è¦–,å°å„ç¨®æœ‰æ¯’ã€æœ‰å®³æ°£é«”的探測,å°å¤§æ°£æ±¡æŸ“ã€å·¥æ¥å»¢æ°£çš„監控以åŠå°é£Ÿå“和人居環境質é‡çš„æª¢æ¸¬éƒ½æå‡ºäº†æ›´é«˜çš„è¦æ±‚,作為感官或信號輸入部分之一的氣體傳感器是必ä¸å¯å°‘çš„ã€‚æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨èƒ½å¤ å¯¦æ™‚å°å„種氣體進行檢測和分æžï¼Œå…·æœ‰éˆæ•度高,響應時間çŸç‰å„ªé»žï¼›åŠ ä¸Šå¾®é›»åã€å¾®åŠ å·¥æŠ€è¡“å’Œè‡ªå‹•åŒ–ã€æ™ºèƒ½åŒ–技術的迅速發展,使得氣體傳感器體ç©è®Šå°ã€åƒ¹æ ¼ä½Žå»‰ã€ä½¿ç”¨æ–¹ä¾¿ï¼Œå› æ¤å®ƒåœ¨è»äº‹ã€é†«å¸ã€äº¤é€šã€ç’°ä¿ã€è³ªæª¢ã€é˜²å½ã€å®¶å±…ç‰é ˜åŸŸå¾—到了廣泛的應用。但目å‰å¸‚售的氣體傳感器ä»ç„¶å˜åœ¨ä¸€äº›å•é¡Œï¼Œå¦‚é¸æ“‡æ€§å’Œç©©å®šæ€§è¼ƒå·®ç‰ã€‚氣體傳感器å„é …æ€§èƒ½æŒ‡æ¨™çš„é€²ä¸€æ¥æé«˜ã€æ–°çš„æ°£æ•ææ–™å’Œæ–°åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„é–‹ç™¼æ£æ—¥ç›Šå—到é‡è¦–,世界å„åœ‹ç´›ç´›æŠ•å·¨è³‡é€²è¡Œé€™ä¸€é ˜åŸŸçš„ç ”ç©¶ã€‚
氣體傳感器的種類很多,分類標準ä¸ä¸€ï¼Œæ ¹æ“šå‚³æ„Ÿå™¨çš„æ°£æ•ææ–™ä»¥åŠæ°£æ•ææ–™èˆ‡æ°£é«”相互作用的機ç†å’Œæ•ˆæ‡‰ä¸åŒä¸»è¦å¯åˆ†ç‚ºåŠå°Žé«”氣體傳感器ã€å›ºé«”é›»è§£è³ªæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ã€æŽ¥è§¸ç‡ƒç‡’å¼æ°£é«”傳感器ã€å…‰å¸å¼æ°£é«”傳感器ã€çŸ³è‹±æŒ¯å弿°£é«”傳感器ã€è¡¨é¢è²æ³¢æ°£é«”傳感器ç‰å½¢å¼ã€‚
1åŠå°Žé«”氣體傳感器
åŠå°Žé«”氣體傳感器分為金屬氧化物åŠå°Žé«”氣體傳感器和有機åŠå°Žé«”氣體傳感器。
1.1金屬氧化物åŠå°Žé«”氣體傳感器
自上世紀60年代以來,金屬氧化物åŠå°Žé«”æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å°±ä»¥è¼ƒé«˜çš„éˆæ•度ã€éŸ¿æ‡‰è¿…速ç‰å„ªé»žå 據氣體傳感器的åŠå£æ±Ÿå±±ã€‚最åˆçš„æ°£é«”傳感器主è¦é‡‡ç”¨SnO2ã€ZnOç‚ºæ°£æ•ææ–™ï¼Œè¿‘äº›å¹´åˆç ”ç©¶é–‹ç™¼äº†ä¸€äº›æ–°åž‹ææ–™ï¼Œé™¤äº†å°‘é‡å–®ä¸€é‡‘å±¬æ°§åŒ–ç‰©ææ–™ï¼Œå¦‚WO3ã€In2O3ã€TiO2ã€Al2O3ç‰å¤–,開發的熱點主è¦é›†ä¸åœ¨å¾©åˆé‡‘屬氧化物和混åˆç‰©é‡‘屬氧化物,如表1所示。金屬氧化物åŠå°Žé«”傳感器åˆå¯åˆ†ç‚ºé›»é˜»å¼å’Œéžé›»é˜»å¼å…©ç¨®ã€‚
1.1.1電阻å¼é‡‘屬氧化物åŠå°Žé«”傳感器
SnO2ã€ZnO是電阻å¼é‡‘屬氧化物åŠå°Žé«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„æ°£æ•ææ–™çš„å…¸åž‹ä»£è¡¨ï¼Œå®ƒå€‘å…¼æœ‰å¸é™„å’Œå‚¬åŒ–é›™é‡æ•ˆæ‡‰ï¼Œå±¬äºŽè¡¨é¢æŽ§åˆ¶åž‹ï¼Œä½†è©²é¡žåŠå°Žé«”傳感器的使用溫度較高,大約200~500â„ƒã€‚ç‚ºäº†é€²ä¸€æ¥æé«˜å®ƒå€‘çš„éˆæ•度,é™ä½Žå·¥ä½œæº«åº¦ï¼Œé€šå¸¸å‘æ¯æ–™ä¸æ·»åŠ ä¸€äº›è²´é‡‘å±¬ï¼ˆå¦‚Agã€Auã€Pbç‰ï¼‰ï¼Œæ¿€æ´»åŠ‘åŠç²˜æŽ¥åŠ‘Al2O3ã€SiO2ã€ZrO2ç‰ã€‚ä¾‹å¦‚æ·»åŠ 1%ZrO2çš„ZrO2ï¼SnO2氣體傳感器å°äºŽï¼‘×1ï¼ï¼ï¼•çš„ï¼¨ï¼’ï¼³æ°£é«”éˆæ•åº¦èˆ‡æœªæ·»åŠ ZrO2çš„å…ƒä»¶ç›¸æ¯”ï¼Œéˆæ•åº¦å¢žåŠ ç´„50å€å·¦å³ï¼›åœ¨SnO2䏿·»åŠ Pb能明顯æé«˜éŸ¿æ‡‰æ™‚間。采用粉末濺射技術制備的表é¢å±¤æ‘»é›œSnO2/SnO2:Pt雙層膜來檢測CO的濃度,發ç¾å¯é™ä½Žå·¥ä½œæº«åº¦ï¼Œåœ¨å®¤æº«è‡³200℃溫度范åœå…§å‡é¡¯ç¤ºå‡ºè¼ƒé«˜çš„éˆæ•åº¦ã€‚é€šéŽæ·»åŠ ä¸åŒçš„æ·»åŠ åŠ‘é‚„èƒ½æ”¹å–„æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„é¸æ“‡æ€§ï¼Œåœ¨ZnO䏿·»åŠ Ag能æé«˜å°å¯ç‡ƒæ€§æ°£é«”çš„éˆæ•åº¦ï¼ŒåŠ å…¥V2O5èƒ½ä½¿å…¶å°æ°Ÿé‡Œæ˜‚æ›´åŠ æ•æ„Ÿï¼ŒåŠ å…¥Ga2O3能æé«˜å°çƒ·çƒ´çš„éˆæ•度。Fe2O3ç³»ä¹Ÿå±¬äºŽè©²é¡žæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ï¼Œç”¨æº¶è† å‡è† æ³•å’ŒåŒ–å¸æ°£ç›¸æ²‰ç©æ³•åˆæˆç´ç±³ç´šçš„Fe2O3å°CH4ã€H2ã€C2H5OHæœ‰å¾ˆå¥½çš„æ•æ„Ÿæ€§ï¼›å‘Fe2O3ä¸åР入少é‡çš„SO42ï¼åŠå››åƒ¹é‡‘屬離å如Sn4+由于抑制其晶粒生長而æé«˜éˆæ•度。近年來采用薄膜技術和集æˆé›»è·¯æŠ€è¡“æŠŠåŠ ç†±å…ƒä»¶ã€æº«åº¦å‚³æ„Ÿå™¨ã€å‰æŒ‡é›»æ¥µã€æ°£é«”æ•æ„Ÿè†œé›†æˆåœ¨ç¡…寸底上制æˆäº†æ¯”常è¦çš„多晶膜高的多得的氣æ•å…ƒä»¶ï¼Œå¹¶ä¸”çµæ§‹ç°¡å–®ã€åˆ¶ä½œæ–¹ä¾¿ï¼Œå¯ä»¥æ ¹æ“šè¢«æ¸¬æ°£é«”鏿“‡ä¸åŒçš„æ•æ„Ÿè†œï¼Œä½¿å¾—è©²é¡žå‚³æ„Ÿå™¨æˆç‚ºå¾ˆæœ‰ç™¼å±•剿™¯çš„æ–°åž‹åŠå°Žé«”氣體傳感器。但氣æ•元件一般暴露在大氣ä¸ä¸”åŠ ç†±å…ƒä»¶çš„é›»å£“å€¼æ±ºå®šäº†æ°£æ•å…ƒä»¶çš„å·¥ä½œæº«åº¦ï¼Œå› æ¤å¦‚何消除濕度和溫度ç‰ç’°å¢ƒå› ç´ å°æ¸¬é‡çš„影響還未得到很好的解決。
1.1.2éžé›»é˜»å¼é‡‘屬氧化物åŠå°Žé«”氣體傳感器
éžé›»é˜»å¼é‡‘屬氧化物åŠå°Žé«”氣體傳感器主è¦åŒ…括MOSå ´æ•ˆæ‡‰ç®¡åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å’ŒäºŒæ¥µç®¡åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ç‰ã€‚
æ°«æ°£æ•Pd柵MOSEFTæ˜¯æœ€æ—©ç ”åˆ¶æˆçš„å‚¬åŒ–é‡‘å±¬æŸµå ´æ•ˆæ‡‰æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ï¼Œç•¶æ°«æ°£èˆ‡Pdç™¼ç”Ÿä½œç”¨æ™‚ï¼Œå ´æ•ˆæ‡‰ç®¡çš„é–¾å€¼é›»å£“å°‡éš¨æ°«æ°£æ¿ƒåº¦è€Œè®ŠåŒ–ï¼Œä»¥æ¤ä¾†æª¢æ¸¬æ°«æ°£ã€‚é€™ç¨®çµæ§‹çš„æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å°æ°«æ°£çš„éˆæ•度å¯é”ppmç´šï¼Œè€Œä¸”é¸æ“‡æ€§éžå¸¸å¥½ï¼Œä½†é•·æœŸç©©å®šæ€§å•題目å‰å°šæœªå¾—到很好解決。æ¤å¤–Pd柵MOSFETå ´æ•ˆæ‡‰ç®¡åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨é‚„å¯ä»¥æª¢æ¸¬ä¸€äº›æ˜“分解出氫氣的氣體,如NH3ã€H2Sç‰ã€‚采用YSZ作MOSå ´æ•ˆæ‡‰æ™¶é«”ç®¡çš„æŸµæ¥µï¼ŒPt作金屬柵å¯åˆ¶æˆæ°§æ°£æ•å ´æ•ˆæ‡‰ç®¡åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ã€‚A.Fuchsç‰äººç”¨å¸¶æœ‰KIæ•æ„Ÿè†œçš„å ´æ•ˆæ‡‰ç®¡æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å¯ä»¥å¾ˆå¥½çš„實ç¾O3的檢測,在20~80ppb濃度范åœå…§æœ‰å¾ˆå¥½çš„分辨率。將MOSFET的金屬柵去掉,采用La0.7Sr0.3FeO3ç´ç±³è–„膜作柵制作了微米尺寸ã€å®¤æº«å·¥ä½œçš„OSFET弿°£é«”傳感器æˆåŠŸå¯¦ç¾äº†å°ä¹™é†‡æ°£é«”的檢測。
æ™¶é«”ç®¡åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„åŽŸç†æ˜¯å¸é™„在金屬與åŠå°Žé«”界é¢é–“的氣體使得åŠå°Žé«”ç¦å¸¶å¯¬åº¦æˆ–金屬的功函數發生變化,通éŽåŠå°Žé«”æ•´æµç‰¹æ€§çš„變化來判斷其濃度的大å°ã€‚在摻錮的硫化鎘上蒸發一薄層鈀構æˆéˆ€/硫化鎘二極管傳感器,å¯ä»¥ç”¨ä¾†æª¢æ¸¬æ°«æ°£ã€‚æ¤å¤–鈀/氧化鈦ã€éˆ€/氧化鋅ã€é‰‘/氧化鈦也å¯åˆ¶æˆäºŒæ¥µç®¡æ•感元件用于氫氣檢測。
1.2有機åŠå°Žé«”氣體傳感器
有機åŠå°Žé«”ææ–™ç”±äºŽå…¶æ˜“æ“作性ã€å·¥è—ç°¡å–®ã€å¸¸æº«é¸æ“‡æ€§å¥½ã€åƒ¹æ ¼ä½Žå»‰ï¼Œæ˜“èˆ‡å¾®çµæ§‹å‚³æ„Ÿå™¨ç›¸çµåˆï¼Œå¹¶ä¸”å¯ä»¥æ ¹æ“šåŠŸèƒ½éœ€è¦é€²è¡Œåˆ†åè¨è¨ˆå’Œåˆæˆç‰è«¸å¤šå„ªé»žè¶Šä¾†è¶Šå—åˆ°åœ‹å…§å¤–ç ”ç©¶äººå“¡çš„é‡è¦–。
é…žè類èšåˆç‰©æ˜¯æœ‰æ©ŸåŠå°Žé«”æ•æ„Ÿææ–™çš„ä»£è¡¨ï¼Œå®ƒå€‘æ‰€å…·æœ‰çš„ç’°ç‹€çµæ§‹ä½¿å¾—å¸é™„氣體分å與有機åŠå°Žé«”ä¹‹é–“ç”¢ç”Ÿé›»åæŽˆå—關系。ä¸åŒçš„é…žèèšåˆç‰©å¯é¸æ“‡å¦‚真空å‡è¯æŠ€è¡“ã€LBè†œæŠ€è¡“ã€æ—‹æ¶‚技術和自組織膜技術ç‰åˆ¶è†œæŠ€è¡“在檢測器件上制得薄膜型氣æ•元件,還å¯åˆ¶å¾—傳感器陣列,使其與計算機模å¼è˜åˆ¥æŠ€è¡“çµåˆä½¿ç”¨ã€‚è¬ä¸¹ç‰äººåœ¨MOSFETåŸºç¤Žä¸Šï¼Œæ ¹æ“šé›»è·æµå‹•電容器原ç†ï¼Œä»¥ä¸‰æ˜Žæ²»åž‹ç¨€åœŸé‡‘å±¬å…ƒç´ é·é›™é…žèé…åˆç‰©Prï¼»Pc(OC8H17)8ï¼½2ç‚ºæ°£æ•ææ–™ï¼Œå–代ä¸é–“柵極ä¸çš„é–“éš™ä½ç½®ï¼Œåˆ©ç”¨LB超分å薄膜技術,將Prï¼»Pc(OC8H17)8ï¼½2與å八烷醇(OA)以1:3的比例混åˆè€Œæˆçš„LBå¤šå±¤è†œæ‹‰åˆ¶åœ¨é›»è·æµå‹•å ´æ•ˆæ‡‰ç®¡ï¼ˆCFT)上,形æˆä¸€ç¨®æ–°åž‹çš„具有CFTçµæ§‹çš„LB膜NO2氣體傳感器,室溫下檢測NO2éˆæ•度å¯é”5ppm。æ¤å¤–,èšå¡å’¯ã€è’½ã€äºŒè˜åµŒè‹¯ã€Î²â€”胡蘿åœç´ ç‰è¿‘年來也被用作有機åŠå°Žé«”æ°£æ•ææ–™å—到人們關注。
2固體電解質氣體傳感器
固體電解質指的是ä¾é é›¢åæˆ–質å來實ç¾å‚³å°Žçš„ä¸€é¡žå›ºæ…‹ç‰©è³ªã€‚å›ºé«”é›»è§£è³ªæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„åŽŸç†æ˜¯æ•æ„Ÿææ–™åœ¨ä¸€å®šæ°£æ°›ä¸æœƒç”¢ç”Ÿé›¢å,離åçš„é·ç§»å’Œå‚³å°Žå½¢æˆé›»å‹¢å·®ï¼Œæ ¹æ“šé›»å‹¢å·®ä¾†å¯¦ç¾æ°£é«”濃度大å°çš„æ¸¬å®šã€‚由于這種傳感器在一定溫度下電導率高ã€éˆæ•åº¦å’Œé¸æ“‡æ€§å¥½ï¼Œæ‰€ä»¥åœ¨å†¶é‡‘石化ã€èƒ½æºç’°ä¿å’Œå®‡èˆªäº¤é€šç‰å„é ˜åŸŸå‡å¾—到了廣泛的應用。
ZrO2氧傳感器是最具有代表性的固體電解質氣體傳感器。通常用CaOã€MgOã€Y2O3穩定的ZrO2åšæ°§é›¢åå°Žé«”ï¼Œéˆæ•度éžå¸¸é«˜ï¼Œ1000℃ZrO2(CaO)傳感器的測é‡ä¸‹é™ç‚º10—13Pa氧,響應快,å¯å¯¦ç¾è·Ÿè¹¤é€£çºŒæª¢æ¸¬ã€‚è©²é¡žå‚³æ„Ÿå™¨çš„ç‰¹é»žæ˜¯æ°£æ•ææ–™ä¸å¸é™„待測氣體派生的離å與電解質ä¸çš„移動離å相åŒï¼ŒåŽŸç†ç°¡å–®ã€‚
ç›®å‰å›ºé«”é›»è§£è³ªæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ç ”ç©¶çš„ç†±é»žä¸»è¦é›†ä¸ä¸‹é¢å…©é¡žï¼šä¸€é¡žæ˜¯æ°£æ•ææ–™å¸é™„待測氣體派生的離å與電解質ä¸çš„移動離åä¸ç›¸åŒçš„傳感器;å¦ä¸€é¡žæ˜¯æ°£æ•ææ–™ä¸å¸é™„待測氣體派生的離å與電解質ä¸ç§»å‹•離åä»¥åŠææ–™ä¸çš„固定離å都ä¸ç›¸åŒçš„傳感器。這兩類原ç†ç›¸å°å¾©é›œï¼Œæœ‰äº›åŽŸç†è‡³ä»Šä»æœªå¾—到åˆç†è§£é‡‹ã€‚å°‡ç”¨æº¶è† å‡è† æ³•åˆæˆçš„NASICON與BaCO3—LiCO3輔助相復åˆé›»æ¥µåšæˆå°åž‹CO2固體電解質氣體傳感器,發ç¾è©²å™¨ä»¶å°CO2表ç¾å‡ºè‰¯å¥½çš„ç·šæ€§æ•æ„Ÿç‰¹æ€§ã€å¿«é€Ÿçš„響應æ¢å¾©å’Œè¼ƒå¼·çš„æŠ—干擾能力;以NASICON為固體電解質,采用NaNO2為輔助電極構æˆçš„傳感器,發ç¾å°NO2å’ŒNOçš„æ•æ„Ÿæ€§é 優于NaNO2;從K2SO4ã€Na2SO4ã€Li2SO4ã€AgSO4到NaSiCONã€Na-β(β)-Al2O3ã€Ag-β-Al2O3都被用åšSO2氣體傳感器;固體電解質NH-CaCO3ã€YST-Au-WO3分別被用åšNH3與H2S氣體傳感器;本實驗室采用單晶ã€å¤šæ™¶ã€LaF3(CaF2)制æˆH2Oã€H2ã€SO2固體電解質傳感器,發ç¾éˆæ•åº¦å’Œé¸æ“‡æ€§éƒ½è¼ƒé«˜ã€‚有機固體電解質以易æˆè†œï¼Œå½ˆæ€§å¥½ï¼Œè³ªè¼•,易形æˆå¤§é¢ç©ï¼Œä¸”制備簡單和原料易得ç‰å„ªé»žä¹Ÿå¼•èµ·çœ¾å¤šç ”ç©¶è€…çš„èˆˆè¶£ã€‚å¸¸è¦‹çš„æœ‰æ©Ÿå›ºé«”é›»è§£è³ªåŒ…æ‹¬èšä¹™çƒ¯æ°§åŒ–物(PEO)ã€ç£·é…¸æ°«éˆ¾é…°ã€Nafion高分åç‰ï¼Œå®ƒå€‘常被用åšH2和水蒸氣固體電解質傳感器的氫離å導體(質å導電)。有機å‡è† 電解質傳感器已用于檢測空氣ä¸çš„H2Sã€PH3ç‰æœ‰å®³æ°£é«”。
3æŽ¥è§¸ç‡ƒç‡’å¼æ°£é«”傳感器
æŽ¥è§¸ç‡ƒç‡’å¼æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„åŽŸç†æ˜¯ï¼šæ°£æ•ææ–™åœ¨é€šé›»ç‹€æ…‹ä¸‹ï¼Œæº«åº¦ç´„在300~600℃,當å¯ç‡ƒæ€§æ°£é«”氧化燃燒或在催化劑作用下氧化燃燒,燃燒熱進一æ¥ä½¿é›»ç†±çµ²å‡æº«ï¼Œå¾žè€Œä½¿å…¶é›»é˜»å€¼ç™¼ç”Ÿè®ŠåŒ–,測é‡é›»é˜»è®ŠåŒ–å¾žè€Œæ¸¬é‡æ°£é«”æ¿ƒåº¦ã€‚è©²ç¨®æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„å„ªé»žæ˜¯å°æ°£é«”鏿“‡æ€§å¥½ï¼Œå—溫度和濕度影響å°ï¼ŒéŸ¿æ‡‰å¿«ï¼Œå·²ç¶“è¢«å»£æ³›æ‡‰ç”¨åœ¨çŸ³æ²¹åŒ–å·¥å» ã€ç¤¦äº•ã€æµ´å®¤å’Œå»šæˆ¿ç‰è™•。目å‰å¯¦ç”¨åŒ–çš„æŽ¥è§¸ç‡ƒç‡’å¼æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨æœ‰è¦æ¨¡ç”Ÿç”¢çš„H2ã€LPGã€CH4檢測用產å“,其次是碳化氫與有機溶劑蒸氣檢測用產å“。但它們å°ä½Žæ¿ƒåº¦å¯ç‡ƒæ€§æ°£é«”éˆæ•åº¦ä½Žï¼Œæ•æ„Ÿå…ƒä»¶å—催化劑侵害較嚴é‡ã€‚
4å…‰å¸å¼æ°£é«”傳感器
å…‰å¸å¼æ°£é«”傳感器主è¦ä»¥å…‰èœå¸æ”¶åž‹ç‚ºä¸»ã€‚å®ƒçš„åŽŸç†æ˜¯ï¼šä¸åŒçš„æ°£é«”物質由于其分åçµæ§‹ä¸åŒã€æ¿ƒåº¦ä¸åŒå’Œèƒ½é‡åˆ†å¸ƒçš„差異而有å„自ä¸åŒçš„叿”¶å…‰èœã€‚這就決定了光èœå¸æ”¶åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„é¸æ“‡æ€§ã€é‘’別性和氣體濃度的唯一確定性。若能測出這種光èœä¾¿å¯å°æ°£é«”進行定性ã€å®šé‡åˆ†æžã€‚ç›®å‰å·²ç¶“開發了æµé«”切æ›å¼ã€æµç¨‹ç›´æŽ¥æ¸¬é‡å¼ç‰å¤šç¨®åœ¨ç·šç´…外叿”¶å¼æ°£é«”傳感器。在汽車的尾氣ä¸ï¼ŒCOã€CO2和烴類物質的濃度,以åŠå·¥æ¥ç‡ƒç‡’é‹çˆä¸çš„æœ‰å®³æ°£é«”SO2ã€NO2都å¯é‡‡ç”¨å…‰èœå¸æ”¶åž‹æ°£é«”傳感器來檢測。
å…‰å¸å¼æ°£é«”傳感器類型還包括熒光型ã€å…‰çº–åŒ–å¸ææ–™åž‹ç‰é¡žåž‹ã€‚氣體分åå—æ¿€ç™¼å…‰ç…§å°„åŽè™•于激發態,在返回基態的éŽç¨‹ä¸ç™¼å‡ºç†’光。由于熒光強度與待測氣體的濃度æˆç·šæ€§é—œç³»ï¼Œç†’å…‰åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨é€šéŽæ¸¬è©¦ç†’å…‰å¼·åº¦ä¾¿å¯æ¸¬å‡ºæ°£é«”çš„æ¿ƒåº¦ã€‚å…‰çº–åŒ–å¸ææ–™åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨æ˜¯æŒ‡åœ¨å…‰çº–çš„è¡¨é¢æˆ–ç«¯é¢æ¶‚ä¸€å±¤ç‰¹æ®Šçš„åŒ–å¸ææ–™ï¼Œè€Œè©²ææ–™èˆ‡ä¸€ç¨®æˆ–幾種氣體接觸時,引起光纖的耦åˆåº¦ã€åå°„ç³»æ•¸ã€æœ‰æ•ˆæŠ˜å°„率ç‰è«¸å¤šæ€§èƒ½åƒæ•¸çš„è®ŠåŒ–ï¼Œé€™äº›åƒæ•¸åˆå¯ä»¥é€šéŽå¼·åº¦èª¿åˆ¶ç‰æ–¹æ³•來檢測。例如:涂在光纖上的鈀膜é‡H2時候就會膨脹,氣體引起薄膜的膨脹å¯ä»¥é€šéŽæ¸¬é‡å¹²æ¶‰å„€çš„輸出光的強度來測得。
5çŸ³è‹±è«§æŒ¯å¼æ°£é«”傳感器
çŸ³è‹±è«§æŒ¯å¼æ°£æ•元件由石英基片ã€é‡‘電極和支架三部分組æˆã€‚å…¶é›»æ¥µä¸Šæ¶‚æœ‰ä¸€å±¤æ°£é«”æ•æ„Ÿè†œï¼Œç•¶è¢«æ¸¬æ°£é«”分åå¸é™„åœ¨æ°£é«”æ•æ„Ÿè†œä¸Šæ™‚ï¼Œæ•æ„Ÿè†œçš„質é‡å¢žåŠ ï¼Œå¾žè€Œä½¿çŸ³è‹±æŒ¯åçš„è«§æŒ¯é »çŽ‡é™ä½Žã€‚è«§æŒ¯é »çŽ‡çš„è®ŠåŒ–é‡èˆ‡è¢«æ¸¬æ°£é«”çš„æ¿ƒåº¦æˆæ£æ¯”ã€‚è©²å‚³æ„Ÿå™¨çµæ§‹ç°¡å–®ã€éˆæ•高,但åªèƒ½ä½¿ç”¨åœ¨å®¤æº«ä¸‹å·¥ä½œçš„æ°£é«”æ•æ„Ÿè†œã€‚é¸å–èšä¹™çƒ¯äºžèƒºPEI(polyethyleneimineï¼‰ä½œæ•æ„Ÿè†œï¼Œç™¼ç¾è©²å‚³æ„Ÿå™¨å°CO2的氣æ•特性ã€é¸æ“‡æ€§éƒ½å¾ˆå¥½ï¼Œå°é«”ç©500×10-6çš„CO2氣體測試,其響應時間為5s,æ¢å¾©æ™‚間為2s。酞è類èšåˆç‰©ä¹Ÿå¸¸è¢«ç”¨ä¾†åˆ¶æˆçŸ³è‹±è«§æŒ¯å¼æ°£æ•元件。目å‰å·²ç¶“é–‹ç™¼å‡ºå¯æ¸¬è©¦NH3ã€SO2ã€HClã€H2Sã€é†‹é…¸è’¸æ°£çš„çŸ³è‹±è«§æŒ¯å¼æ°£é«”傳感器。
6表é¢è²æ³¢æ°£é«”傳感器
表é¢è²æ³¢æ°£é«”傳感器發展的æ·å²å¾ˆçŸï¼Œå¯è¬‚是åŽèµ·ä¹‹ç§€ã€‚盡管在實用化方é¢é‚„å˜åœ¨è¨±å¤šå•題,但它符åˆä¿¡è™Ÿç³»çµ±æ•¸å—化ã€é›†æˆåŒ–ã€é«˜ç²¾åº¦çš„æ–¹å‘ï¼Œå› æ¤å€å—世界上許多國家的高度é‡è¦–。表é¢è²æ³¢å‚³æ’é€Ÿåº¦çš„å½±éŸ¿å› ç´ å¾ˆå¤šï¼Œä¾‹å¦‚ï¼šç’°å¢ƒæº«åº¦ã€å£“力ã€é›»ç£å ´ã€æ°£é«”性質ã€å›ºé«”介質的質é‡ã€é›»å°Žçއç‰ã€‚通éŽé¸æ“‡åˆé©çš„æ•æ„Ÿè†œä¾†æŽ§åˆ¶è«¸å¤šå½±éŸ¿å› ç´ ä¸çš„ä¸€å€‹å› ç´ èµ·ä¸»å°Žä½œç”¨ã€‚ç•¶è³ªé‡èµ·ä¸»å°Žä½œç”¨æ™‚,表é¢è²æ³¢çš„æŒ¯è•©é »çŽ‡èˆ‡æ°£é«”æ•æ„Ÿè†œçš„å¯†åº¦æˆæ£æ¯”;當電導率起主導作用時,表é¢è²æ³¢çš„æŒ¯è•©é »çŽ‡èˆ‡æ°£é«”æ•æ„Ÿè†œçš„æ–¹å¡Šé›»å°Žçއæˆå比。è¨è¨ˆæ™‚,通常采用雙通é“å»¶é²ç·šçµæ§‹ä¾†å¯¦ç¾å°ç’°å¢ƒæº«åº¦å’Œå£“力變化的補償。目å‰ç ”ç©¶çš„è©²é¡žæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å¤§å¤šé‡‡ç”¨æœ‰æ©Ÿè†œä¾†åšæ°£æ•ææ–™ï¼Œä¸»è¦æœ‰èšç•°ä¸çƒ¯ã€æ°Ÿèšå¤šå…ƒé†‡ç‰ï¼Œè¢«ç”¨ä¾†æª¢æ¸¬è‹¯ä¹™çƒ¯å’Œç”²è‹¯ç‰æœ‰æ©Ÿè’¸æ°£ï¼›é…žè類èšåˆç‰©è–„膜被用來檢測NO2ã€ï¼®ï¼¨ï¼“ã€ï¼£ï¼¯ã€ï¼³ï¼¯ï¼’ç‰æ°£é«”。
è²æ˜Žï¼šæœ¬æ–‡ç‚ºè½‰è¼‰é¡žæ–‡ç« ,如涉åŠç‰ˆæ¬Šå•é¡Œï¼Œè«‹åŠæ™‚è¯ç³»æˆ‘們刪除(QQ: 2737591964),ä¸ä¾¿ä¹‹è™•,敬請諒解ï¼
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