气体传感器的研究及发展方向
气体传感器的灵敏度与响应速度研究

气体传感器的灵敏度与响应速度研究气体传感器是一种用于检测和测量环境中气体浓度的仪器,广泛应用于工业、医疗、环境保护等领域。
其灵敏度和响应速度是评估传感器性能的重要指标。
本文将探讨气体传感器的灵敏度和响应速度的研究进展。
首先,我们来了解一下气体传感器的定义和工作原理。
气体传感器是一种能够感知和检测环境中各种气体浓度的装置。
它通常由感测元件、信号处理电路和显示设备组成。
感测元件是关键组成部分,其根据目标气体的物理或化学性质发生变化,从而产生相应的电信号。
灵敏度是衡量气体传感器感测性能优劣的重要指标。
它反映了传感器对目标气体浓度变化的敏感程度。
常见的灵敏度衡量参数是传感器的响应因子,定义为输出信号变化量与输入气体浓度变化量之比。
灵敏度越高,传感器对气体浓度变化的敏感度越大,其感测性能越好。
传感器的灵敏度与其检测元件的特性密切相关。
目前,常用的气体传感器检测元件有电化学传感器、光学传感器、热导传感器等。
不同类型的传感器具有不同的灵敏度范围和检测能力。
例如,电化学传感器主要用于检测可燃气体和有害气体,其灵敏度较高;而光学传感器则适用于检测光学活性气体,其灵敏度较低。
为了提高传感器的灵敏度,研究人员通过改变传感器的结构和材料来实现。
在传感器结构设计上,可以采用微纳加工技术来制备微小、高灵敏度的传感器。
同时,还可以改变传感器的工作温度、工作电压等条件,来提高传感器的灵敏度。
除了灵敏度,传感器的响应速度也是衡量其性能的重要指标。
响应速度是指传感器从感测气体浓度变化到输出信号变化的时间。
响应速度越快,传感器对气体浓度变化的实时性越好。
传感器的响应速度受到多种因素的影响,如传感器结构、检测元件材料等。
为了提高传感器的响应速度,研究人员通过改进传感器结构和材料来实现。
例如,在电化学传感器中,常常通过改变电极材料的表面形貌来提高传感器的效率。
同时,还可以采用快速响应的信号处理电路,来加快传感器的响应速度。
综上所述,气体传感器的灵敏度和响应速度是评估其性能的重要指标。
《气体传感器简介》课件

3
应用扩展
气体传感器的应用领域将继续扩展,包括环境监测、工业控制等。
气体传感器的原理
1 热导法传感器
通过测量气体导热性的变化来检测气体的存在和浓度。
2 电化学传感器
使用电化学反应来测量气体浓度,常用于汽车尾气传感器等应用。
3 红外线吸收传感器
利用气体对特定波长的红外线的吸收程度来检测气体的存在和浓度。
气体传感器的应用
汽车尾气传感器
用于监测和控制汽车尾气中的有害气体排放,以保护环境和人类健康。
《气体传感器简介》PPT 课件
欢迎来到《气体传感器简介》的课件!在这个课程中,我们将介绍气体传感 器的定义、原理、应用、性能参数、优劣势以及发展前景。
什么是气体传感器
定义
气体传感器是一种能够检测和测量环境中气体浓度的设备,用于监测和控制气体的存在和浓 度。
种类
气体传感器有许多不同的种类,包括热导法传感器、电化学传感器和红外线吸收传感器。
3 响应时间
指传感器从检测到气体存 在到产生反应的时间,响 应时间越短越好。
气体传感器的优劣势
优势
高灵敏度、实时监测、易于集成、可靠性高。
劣势
受环境影响、有一定的误差、成本较高。
气体传感器的术,实现气体传感器的智能监测和远程控制。
2
新型气体传感器的研究
不断研发新的气体传感器,提高传感器的性能和应用范围。
家庭燃气泄露传感器
用于检测家庭燃气泄露,及时发现并避免发生火灾和爆炸事故。
空气质量监测传感器
用于测量和监测空气中的有害气体浓度,帮助改善城市空气质量。
气体传感器的性能参数
1 灵敏度
2 工作温度范围
指传感器对气体浓度变化 的敏感程度,越高表示越 容易检测到低浓度的气体。
气体传感器的应用及发展

1气体 传感器的主 要特性
2气体传感器的应 用
第一 稳 定性 , 定 性是 指 传感 器 在 整个 2 1酒精 测试 仪 稳 . 工作 时 间内 基本 响应 的稳 定 性 , 取决 于 零 点 酒 精 测试 仪 的 电路 如 图 l 示 , 测试 所 该 漂移 和 区间漂 移 。 点漂 移 是指 在没 有 目标 仪 只 要 被 试 者 向 传 感 器 探 头 吹 一 口气 , 零 便 气体 传 感 器 可 选 用 气 体时 , 整个 工作 时 间 内传感 器输 出响 应的 可 显示 出 醉 洒 的 程 度 。 G 一 1 。C 其输 出端连 变 化 。 想情 况下 , 个传 感器在 连续 工作条 T S 8 2 I 为显 示驱 动 电路 , 理 一 件下, 每年零 点漂移 小于 1%。 二灵敏 度 , O 第 灵 接 发 光 二 极 管 , 光 二 极 管 可 采 用 不 同颜 发 敏 度是指 传感 器输 出变化量 与被测输 入 变化 色 , 区分 酒 精 浓 度 。 以 当气 体 传 感 器探 不 到 量 之 比 , 要依 赖 于传 感 器结 构所 使 用 的技 酒 精 时 , M的 1 4 电 阻较 大 , C5 的 主 Q 、间 使I 脚 术 。 多数 气体 传 感 器的 设计 原 理都 采 用生 电平 为 低 电 平 ,C不 工 作 , 光 二 极 管 不 大 I 发 物 化学 、 电化学 、 理和 光 学 。 物 首先 要 考虑 的 亮 ; 气 体 传 感 器 探 测 到 酒 精 时 , 、 间 电 当 14 是 选择 一 种敏 感技 术 , 它对 目标 气 体 的 阀限 阻 变 低 , 而 使 I 5 电平 变 高 , 动 I 工 从 C脚 推 c 制或最低爆炸限的百分比的检测要有足够的 作 , 动 发 光 二 极 管 点 亮 。 精 含 量 越 高 , 驱 酒 灵敏 性 。 三选择 性 , 第 选择 性也 被称为 交 叉灵 则QM的 电 阻阻 值越 小 ,C 脚 的 电平 越 高 , I5 敏度。 可以 通过 测 量 由某一 种浓 度 的干 扰 气 依 次 点 亮 发 光 二 极 管 就 多 。 . 体 所产 生 的传 感器 响应 来 确定 。 个 响应 等 2 2家 庭燃 气报警 器 这 价于 一定浓 度的 目标气 体所产 生的 传感 器响 家 庭 燃 气 报 警 器 的 组成 如 图2 示 。 所 在 应。 这种 特性 在 追踪 多 种气 体 的应 用 中是非 洁净 空 气 中 , 敏传 感 器 的 电 阻较 大 , 电 气 在 常重 要 的 , 因为 交 叉灵 敏度 会 降低 测量 盯 重 阻R上 的输 出 电压较 小 ; 当检 测 到泄 漏 的 而 气 R上 的输 复性 和 可靠 性 , 想传 感器 应具 有 高 灵敏 度 燃 气 时 , 敏传 感 器 的 电 阻变 小 , 理
电化学传感器的应用前景及未来发展趋势

电化学传感器的应用前景及未来发展趋势一、电化学传感器的应用前景电化学传感器广泛应用于工业和民用领域的气体检测,可检测臭氧、甲醛、一氧化碳、氨气、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氧气等多种气体,常用于便携式仪表和气体在线监测仪表中。
下面我们来看看四大主要应用。
1、湿度传感器湿度是空气环境的一个重要指标,空气的湿度与人体蒸发热之间有着密切关系,高温高湿时,由于人体水分蒸发困难而感到闷热,低温高湿时,人体散热过程剧烈,容易引起感冒和冻伤。
人体最适宜的气温是18~22℃,相对湿度为35%~65%RH。
在环境与卫生监测中,常用于湿球温湿度计、手摇湿温度计和通风湿温度计等仪器测定空气湿度。
近年来,大量文献报道用传感器测定空气湿度。
用于测定相对湿度的涂覆压电石英晶体用传感器,通过光刻和化学蚀刻技术制成小型石英夺电晶体,在AT切割的10MHZ石英晶体上涂有4种物质,对湿度具有较高的质量敏感性.该晶体是振荡电路中的共振器,其频率随质量变化,选择适当涂层,该传感器可用于测定不同气体的相对湿度.该传感器的灵敏度、响应线性、响应时间、选择性、滞后现象和使用寿命等取决于涂层化学物质的性质。
2、氧化氮传感器氧化氮是氮的各种氧化物所组成的气体混合物的总称,常以NOX表示。
在氧化氮中,不同形式的氧化氮化学稳定性不同,空气中常风的是化学性质相对稳定的一氧化氮和二氧化氮,它们在卫生学上的意义显得较其它形式氧化氮更为重要。
在环境分析中,氧化氮一般指一氧化氮二氧化氮。
我国监测氧化氮的标准方法是盐酸萘乙二胺比色法,方法灵敏度为0.25ug/5ml,方法转换系数受吸收液组成、二氧化氮浓度、采气速度、吸收管结构、共存离子及温度等多种因素的影响,未完全统一。
传感器测定是近年发展起来的新方法。
文献报道,用交指型栅极电极场效应晶体管的微电子集成电路与化学活性电子束蒸镀酞花青铜薄膜相结合,获得了新型气体敏感微传感器,可选择性检测mg/m3级二氧化氮和二惜内基甲基膦酸盐(DIMP)。
中国气体传感器行业不同技术路线有望并行发展汉威科技占据市场龙头地位

中国气体传感器行业不同技术路线有望并行发展汉威科技占据市场龙头地位气体传感器属于传感器产业,一般被归为化学传感器的一类,是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器,是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置。
按所用气敏材料及适用的传感原理不同,气体传感器可分为半导体气体传感器、电化学气体传感器、催化燃烧式气体传感器、热导式气体传感器、红外线气体传感器、固体电解质气体传感器等。
显示,气体传感器基本特征是灵敏度、选择性、稳定性、抗腐蚀性等;优点是精度高、选择性好、可靠性高、不中毒、不依赖于氧气、受环境干扰因素较小、寿命长等,因此其应用广泛,适用于监测近乎各种易气体。
一、传感器市场发展现状传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁,指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置,是中国“强基工程”的核心关键部件之一,是实现工业转型升级、提高产品质量和可靠性的重要组成部分。
对此国家日益重视传感器,出台了一系列政策,支持传感器行业发展。
例如2013年,工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会组织制定了加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划,提出到2025年,传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列,产业形态实现由“生产型制造”向“服务型制造”的转变,涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控,高端产品和服务市场占有率提高到50%以上。
近几年来传感器相关政策(部分)月传感器向中高端升级;面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点行业领域:建设智能传感器创新中心。
2019年12月工信部《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》传感器“一条龙”应用计划瞄准机械、文物保护、流程工业、汽车、智能终端、环保等领域应用,立足光敏、磁敏、气敏、力致等主要传感器制造工艺,兼顾MEMS等技术,锁定压力传感器、气体传感器、温湿度传感器、磁阻传感器、光电传感器、通用位置传感器、声传感器、颗粒物传感器等,以产业链上下游供需能力为基础,应用为导向,针对关键环节重点基础产品、工艺,推动相关重点项目建设和技术突碱,形成上下游产业对接的“一条龙”应用示范链条,按照“以我为主,兼收并蕃”的原则,推进产学研用世界化协同创新,柔化产业链协作。
MEMS催化燃烧式气体传感器研究的开题报告

MEMS催化燃烧式气体传感器研究的开题报告一、研究背景与意义气体传感器是现代感知技术的重要组成部分,应用广泛,覆盖环境监测、工业控制、医疗诊断等领域。
然而,传统的气体传感器在尺寸、可靠性、响应速度等方面存在不足,尤其在某些领域如航空、汽车等场景下,需要更加小型化、高可靠、高灵敏度的气体传感器。
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)技术是微电子、微机械和微加工技术的结合体,具有体积小、重量轻、功耗低等优点,可实现具有高灵敏度、高选择性、高响应速度等特点的气体传感器。
当前,MEMS 催化燃烧式气体传感器是应用最广泛的一类气体传感器,具有较高的灵敏度和快速响应能力,但其应用还面临着一些问题,如低温精度、抗干扰性等方面需要进一步提高。
基于以上问题,本文将从MEMS催化燃烧式气体传感器的研究入手,探究如何通过优化结构设计、催化材料以及信号处理方法等方面来提高其性能,并且研究面向航空、汽车等场景的应用可行性。
二、研究目标1.开展对MEMS催化燃烧式气体传感器的相关研究文献的调查与分析,掌握相关的理论基础和技术发展动态;2.设计并制备样品,优化传感器的结构设计、催化剂稳定性等方面,实现传感器的高灵敏度、高选择性及高度抗干扰的性能;3.进行性能测试与性能分析,比较不同传感器的灵敏度、选择性、响应速度、稳定性等性能指标的差异;4.探究MEMS催化燃烧式气体传感器在航空、汽车等场景中的应用可行性,并研究不同场景下传感器的工作原理与优化方案。
三、拟采用的研究方法1.文献调研法:通过查阅国内外相关的文献和专利资料,分析MEMS 催化燃烧式气体传感器的技术现状及发展动态,揭示其研究热点与方向;2.数值模拟法:采用计算流体力学(CFD)软件对传感器结构进行数值模拟,以分析结构的流场分布和灵敏度分布,为传感器的结构优化提供指导;3.传感器制备与测试法:采用微纳加工工艺制备传感器,并通过对样品进行气体测试和性能评价,分析和比较不同传感器的性能差异;4.数据处理与分析方法:对实验测试得到的数据进行处理和分析,得到传感器的各项性能指标,并通过统计学方法对不同传感器性能进行比较与评价。
气体传感器文献

一、前言目前,随着人们环保意识的提高,环境问题日益受到政府和社会关注。
环境问题变成了重要的民生问题,影响到人民生活幸福感,甚至环境问题严重威胁群众健康。
近年来生态环境污染状况日趋严重,各种工业废水,废气直接排入水体及空气,造成极为严重的环境污染。
影响着人们的正常生活和生存发展,并导致环境污染的气体进行处理是十分急迫的问题。
随着科学技术的发展,人们生活水平的提高,对气体传感器的需求已有所不同;同时,随着近年酸雨、温室效应、臭氧层破坏、环境污染等,严重影响了人类的健康和生存,这就给气体传感器提出了新的研究课题和增加了新的研究内容和难度。
检测气体的种类由原来的还原性气体(H2、 C4、 H10、 CH4等)扩展到毒性气体(CO、NO2、 H2S、NO、NH3、 PH3等)以及食品有关的气体(鱼、肉鲜度(CH3)3、醋酸乙脂等)[1]。
气体传感器作为气体检测最基础的部分,为了满足这些需求,气体传感器必须具有较高的灵敏度和选择性,重复性和稳定性要好,而且能批量生产,性能价格要高等。
随着人们环保意识的增强以及各国对有毒气体排放和污染物排放方面的严格立法,各种气体传感器正在得到越来越广泛的应用。
目前,随着生命科学、人工智能、材料科学等学科的发展,气体传感器的应用领域越来越广泛,在大气监测、食品工业、汽车尾气快速实时测定、有毒气体检测安全检查和航空航天等方面,越来越多地显示出气体传感器的重要作用[2]。
二、气体传感器的发展概况2.1气体检测仪气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。
主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。
气体检测的目的是分析各种气体混合物中各组分的含量或其中某一组分的含量。
气体检测仪表一般由传感器、信号放大、处理单元、显示单元以及控制单元组成,其中传感器是最关键的部分。
2.2传感器传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
红外气体传感器的工作原理及应用领域

红外气体传感器的原理
光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收;根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。
据此原理设计而成的红外气体分析器可用于分析混合气体中某种或某几种待测气体组分的浓度,是一类非常重要、非常经典的气体分析器。
基于气体的红外吸收光谱特性,非单元素的极性气体分子在中红外(2.5~25μm)波段存在着分子振动能级的基频吸收谱线,因此红外气体分析器灵敏度高,既可以用于常量分析,又可以用于微量分析;且选择性好,可以实现背景气体对测量分析基本没有影响。
红外气体传感器的应用领域
◇石油、化工、发电厂、冶金焦碳等工业过程控制
◇大气及污染源排放监测等环保领域
◇饭店、大型会议中心等公共场所的空气监测
◇农业、医疗卫生和科研等领域。
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气体传感器的研究及发展方向 引言 气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理、样品抽吸,甚至对样品进行化学处理,以便化学传感器进行更快速的测量。 气体的采样方法直接影响传感器的响应时间。目前,气体的采样方式主要是通过简单扩散法,或是
引言 气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理、样品抽吸,甚至对样品进行化学处理,以便化学传感器进行更快速的测量。
气体的采样方法直接影响传感器的响应时间。目前,气体的采样方式主要是通过简单扩散法,或是将气体吸入检测器。 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。 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,都可以构成独立的分类标准,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。 1 主要特性 1.1 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%。 1.2 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-old limit value)或最低爆炸限(LEL-lower explosive limit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。 1.3选择性 选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。 1.4抗腐蚀性 抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。 气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。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最优。 2 主要原理及分类 通常以气敏特性来分类,主要可分为:半导体型气体传感器、电化学型气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、光化学型气体传感器、高分子气体传感器等。 2.1 半导体气体传感器 半导体气体传感器是采用金属氧化物或金属半导体氧化物材料做成的元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起以载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化。这些都是由材料的半导体性质决定的。 自从1962年半导体金属氧化物陶瓷气体传感器问世以来,半导体气体传感器已经成为当前应用最普遍、最具有实用价值的一类气体传感器,根据其气敏机制可以分为电阻式和非电阻式两种。 电阻式半导体气体传感器主要是指半导体金属氧化物陶瓷气体传感器,是一种用金属氧化物薄膜(例如:Sn02,ZnO Fe203,Ti02等)制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化。气味分子在薄膜表面进行还原反应以引起传感器传导率的变化。为了消除气味分子还必须发生一次氧化反应。传感器内的加热器有助于氧化反应进程。它具有成本低廉、制造简单、灵敏度高、响应速度快、寿命长、对湿度敏感低和电路简单等优点。不足之处是必须工作于高温下、对气味或气体的选择性差、元件参数分散、稳定性不够理想、功率要求高.当探测气体中混有硫化物时,容易中毒。现在除了传统的SnO,Sn02和Fe203三大类外,又研究开发了一批新型材料,包括单一金属氧化物材料、复合金属氧化物材料以及混合金属氧化物材料。这些新型材料的研究和开发,大大提高了气体传感器的特性和应用范围。另外,通过在半导体内添加Pt,Pd,Ir等贵金属能有效地提高元件的灵敏度和响应时间。它能降低被测气体的化学吸附的活化能,因而可以提高其灵敏度和加快反应速度。催化剂不同,导致有利于不同的吸附试样,从而具有选择性。例如各种贵金属对Sn02基半导体气敏材料掺杂,Pt,Pd,Au提高对CH4的灵敏度,Ir降低对CH4的灵敏度;Pt,Au提高对H2的灵敏度,而Pd降低对H2的灵敏度。利用薄膜技术、超粒子薄膜技术制造的金属氧化物气体传感器具有灵敏度高(可达10-9级)、一致性好、小型化、易集成等特点。 非电阻式半导体气体传感器是MOS二极管式和结型二极管式以及场效应管式(MOSFET)半导体气体传感器。其电流或电压随着气体含量而变化,主要检测氢和硅烧气等可燃性气体。其中,MOSFET气体传感器工作原理是挥发性有机化合物(VOC)与催化金属(如钮)接触发生反应,反应产物扩散到MOSFET的栅极,改变了器件的性能。通过分析器件性能的变化而识别VOC。通过改变催化金属的种类和膜厚可优化灵敏度和选择性,并可改变工作温度。MOSFET气体传感器灵敏度高,但制作工艺比较复杂,成本高。 2.2 电化学型气体传感器 电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器,近年来,又开发了检测酸性气体和毒性气体的原电池式传感器。可控电位电解式传感器是通过测量电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO,NO,N02,02,S02等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。离子电极式气体传感器出现得较早,通过测量离子极化电流来检测气体的体积分数已电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。 2.3固体电解质气体传感器 固体电解质气体传感器是一种以离子导体为电解质的化学电池。20世纪70年代开始,固体电解质气体传感器由于电导率高、灵敏度和选择性好,获得了迅速的发展,现在几乎应用于环保、节能、矿业、汽车工业等各个领域,其产量大、应用广,仅次于金属氧化物半导体气体传感器。近来国外有些学者把固体电解质气体传感器分为下列三类: 1)材料中吸附待测气体派生的离子与电解质中的移动离子相同的传感器,例如氧气传感器等。 2)材料中吸附待测气体派生的离子与电解质中的移动离子不相同的传感器,例如用于测量氧气的由固体电解质SrF2H和Pt电极组成的气体传感器。 3)材料中吸附待测气体派生的离子与电解质中的移动离子以及材料中的固定离子都不相同的传感器,例如新开发高质量的C02固体电解质气体传感器是由固体电解质NASICON(Na3Zr2Si2P012)和辅助电极材料Na2CO3-BaC03或Li2C03-CaC03,Li2C03- BaC03组成的。 目前新近开发的高质量固体电解质传感器绝大多数属于第三类。又如:用于测量N02的由固体电解质NaSiCON和辅助电极N02- Li2C03制成的传感器;用于测量H2S的由固体电解质YST-Au-W03制成的传感器;用于测量NH3的由固体电解质NH4-Ca203制成的传感器;用于测量N02的由固体电解质Ag0.4Na7.6和电极Ag-Au制成的传感器等。 2.4接触燃烧式气体传感器 接触燃烧式气体传感器可分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式,其工作原理是气敏材料(如Pt电热丝等)在通电状态下,可燃性气体氧化燃烧或者在催化剂作用下氧化燃烧,电热丝由于燃烧而生温,从而使其电阻值发生变化。这种传感器对不燃烧气体不敏感,例如在铅丝上涂敷活性催化剂Rh和Pd等制成的传感器,具有广谱特性,即能检测各种可燃气体。这种传感器有时称之为热导性传感器,普遍适用于石油化工厂、造船厂、矿井隧道和浴室厨房的可燃性气体的监测和报警。该传感器在环境温度下非常稳定,并能对处于爆炸下限的绝大多数可燃性气体进行检测。 2.5光学式气体传感器 光学式气体传感器包括红外吸收型、光谱吸收型、荧光型、光纤化学材料型等,主要以红外吸收型气体分析仪为主,由于不同气体的红外吸收峰不同,通过测量和分析红外吸收峰来检测气体。目前的最新动向是研制开发了流体切换式、流程直接测定式和傅里叶变换式在线红外分析仪。该传感器具有高抗振能力和抗污染能力,与计算机相结合,能连续测试分析气体,具有自动校正、自动运行的功能。光学式气体传感器还包括化学发光式、光纤荧光式和光纤波导式,其主要优点是灵敏度高、可靠性好。 光纤气敏传感器的主要部分是两端涂有活性物质的玻璃光纤。活性物质中含有固定在有机聚合物基质上的荧光染料,当VOC与荧光染料发生作用时,染料极性发生变化,使其荧光发射光谱发生位移。用光脉冲照射传感器时,荧光染料会发射不同频率的光,检测荧光染料发射的光,可识别VOC。 2.6高分子气体传感器 近年来,国外在高分子气敏材料的研究和开发上有了很大的进展,高分子气敏材料由于具有易操作性、工艺简单、常温选择性好、价格低廉、易与微结构传感器和声表面波器件相结合等特点,在毒性气体和食品鲜度等方面的检测具有重要作用。高分子气体传感器根据气敏特性主要可分为下列几种: l)高分子电阻式气体传感器 该类传感器是通过测量高分子气敏材料的电阻来测量气体的体积分数,目前的材料主要有欧菁聚合物、LB膜、聚毗咯等。其主要优点是制作工艺简单、成本低廉。但这种气体传感器要通过电聚合过程来激活,这既耗费时间,又会引起各批次产品之间的性能差异。 2)浓差电池式气体传感器 浓差电池式气体传感器的工作原理是:气敏材料吸收气体时形成浓差电池,测量输出的电动势就可测量气体体积分数,目前主要有聚乙烯醇-磷酸等材料。 3)声表面波(SAW)式气体传感器SAW气体传感器制作在压电材料的衬底上,一端的表面为输入传感器,另一端为输出传感器。两者之间的区域淀积了能吸附VOC的聚合物膜。被吸附的分子增加了传感器的质量,使得声波在材料表面上的传播速度或频率发生变化,通过测量声波的速度或频率来测量气体体积分数。主要气敏材料有聚异丁烯、氟聚多元醇等,用来测量苯乙烯和甲苯等有机蒸汽。其优势在于选择性高、灵敏度高、在很宽的温度范围内稳定、对湿度响应低和良好的可重复性。SAW传感器输出为准数字信号,因此可简便地与微处理器接口。此外,SAW传感器采用半导体平面工艺,易于将敏感器与相配的电子器件结合在一起,实现微型化、集成化,从而降低测量成本。 4)石英振子式气体传感器 石英振子微秤(QCM)由直径为数微米的石英振动盘和制作在盘两边的电极构成。当振荡信号加在器件上时,