济南毒气气体传感器

时间:2021年07月30日 来源:

半导体气体传感器:简单扩散是利用气体自然向四处传播的特性。目标气体穿过探头内的传感器,产生一个正比于气体体积分数的信号。由于扩散过程渐趋减慢,所以扩散法需要探头的位置非常接近于测量点。扩散法的一个优点是将气体样本直接引入传感器而无需物理和化学变换。样品吸入式探头通常用于采样位置接近处理仪器或排气管道。这种技术可以为传感器提供一种速度可控的稳定气流,所以在气流大小和流速经常变化的情况下,这种方法较值得推荐。将测量点的气体样本引到测量探头可能经过一段距离,距离的长短主要是根据传感器的设计,但采样线较长会加大测量滞后时间,该时间是采样线长度和气体从泄漏点到传感器之间流动速度的函数。对于某种目标气体和汽化物,如SiH4以及大多数生物溶剂,气体和汽化物样品量可能会因为其吸附作用甚至凝结在采样管壁上而减少。研制能够同时监测多种气体的全自动数字式的智能气体传感器将是该领域的重要研究方向。济南毒气气体传感器

恒电位电解式气体传感器的原理是:使电极与电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过改变其设定电位,有选择的使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。对于特定气体来说,设定电位由其固有的氧化还原电位决定,但又随电解时作用电极的材质、电解质的种类不同而变化。电解电流和气体浓度之间的关系如下式表示:I=(nfADC)/σ。式中:I-电解电流;n-1mol气体产生的电子数;f-法拉第常数;A-气体扩散面积;D-扩散系数;C-电解质溶液中电解的气体浓度;σ-扩散层的厚度。武汉小体积气体传感器直销厂家磁性氧气传感器。这是磁性氧气分析仪的中心,但是目前也已经实现了“传感器化”进程。

半导体气体传感器原理:金属氧化物半导体在空气中被加热到一定温度时,氧原子被吸附在带负电荷的半导体表面,半导体表面的电子会被转移到吸附氧上,氧原子就变成了氧负离子,同时在半导体表面形成一个正的空间电荷层,导致表面势垒升高,从而阻碍电子流动。在敏感材料内部,自由电子必须穿过金属氧化物半导体微晶粒的结合部位(晶界)才能形成电流,由氧吸附产生的势垒同样存在于晶界而阻碍电子的自由流动,传感器的电阻即缘于这种势垒,在工作条件下当传感器遇到还原性气体时,氧负离子因与还原性气体发生氧化还原反应而导致其表面浓度降低,势垒随之降低(见图2),导致传感器的组织减小。

光学气体传感器:(1)直接吸收式气体传感器。红外线气体传感器是典型的吸收式光学气体传感器,是根据气体分别具有各自固有的光谱吸收谱检测气体成分,非分散红外吸收光谱对SO2、CO、CO2、NO等气体具有较高的灵敏度。另外紫外吸收、非分散紫外线吸收、相关分光、二次导数、自调制光吸收法对NO、NO2、SO2、烃类(CH4)等气体具有较高的灵敏度。(2)光反应气体传感器。光反应气体传感器是利用气体反应产生色变引起光强度吸收等光学特性改变,传感元件是理想的,但是气体光感变化受到限制,传感器的自由度小。(3)气体光学特性的新传感器。光导纤维温度传感器为这种类型,在光纤顶部涂敷触媒与气体反应、发热。温度改变,导致光纤温度改变。利用光纤测温已达到实用化程度,检测气体也是成功的。此外,利用其它物理量变化测量气体成分的传感器在不断开发,如声表面波传感器检测SO2、NO2、H2S、NH3、H2等气体也有较高的灵敏度。气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。

气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成自立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。主要特性:1、稳定性。稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。2、灵敏度。灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(TLV-thresh-oldlimitvalue)或较低炸开限(LEL-lowerexplosivelimit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到较优。杭州压差式气体传感器厂家

气体光学特性的新传感器:利用其它物理量变化测量气体成分的传感器在不断开发。济南毒气气体传感器

半导体气体传感器的敏感体主要是由半导体材料制成的,其中应用为普遍的半导体材料不是常见的硅、锗半导体,而是金属氧化物半导体,在气体传感器领域中应用多的金属氧化物是SnO2,ZnO,Fe2O3,WO3等。半导体式气体传感器的基本工作原理:就是在一定条件(温度)下,在被测气体到达半导体表面并与吸附在半导体表面的氧发生化学反应的过程中伴随电荷转移,进一步引起半导体电阻的变化,通过测量半导体电阻的变化就可以实现对气体的检测。它的优点主要是在低浓度气体中输出变化大、灵敏度高,使用寿命长,选择性相对比较好。它缺点是线形度不好,所以只适合定性测量不适合定量测量。它在较高浓度下几乎饱和,所以只能在浓度很底的情况下测量。另外他对毒性气体的测量能力较差,所以现在的应用范围基本局限在对可燃气体的测量。济南毒气气体传感器

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