時間:2018-07-17 10:54:32來æºï¼šç¶²çµ¡è½‰è¼‰
æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨æ˜¯æ°£é«”æª¢æ¸¬ç³»çµ±çš„æ ¸å¿ƒï¼Œé€šå¸¸å®‰è£åœ¨æŽ¢æ¸¬é 內。從本質上講,氣體傳感器是一種將æŸç¨®æ°£é«”é«”ç©åˆ†æ•¸è½‰åŒ–æˆå°æ‡‰é›»ä¿¡è™Ÿçš„轉æ›å™¨ã€‚探測é é€šéŽæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å°æ°£é«”樣å“進行調ç†ï¼Œé€šå¸¸åŒ…括濾除雜質和干擾氣體ã€å¹²ç‡¥æˆ–制冷處ç†ã€æ¨£å“抽å¸ï¼Œç”šè‡³å°æ¨£å“進行化å¸è™•ç†ï¼Œä»¥ä¾¿åŒ–å¸å‚³æ„Ÿå™¨é€²è¡Œæ›´å¿«é€Ÿçš„æ¸¬é‡ã€‚
氣體種類ç¹å¤šï¼Œæ€§è³ªå„ç•°ï¼Œå› æ¤ï¼Œæ°£é«”傳感器種類也很多。按待檢氣體性質å¯åˆ†ç‚ºï¼šç”¨äºŽæª¢æ¸¬æ˜“燃易爆氣體的傳感器,如氫氣ã€ä¸€æ°§åŒ–碳ã€ç“¦æ–¯ã€æ±½æ²¹æ®ç™¼æ°£ç‰ï¼›ç”¨äºŽæª¢æ¸¬æœ‰æ¯’氣體的傳感器,如氯氣ã€ç¡«åŒ–æ°«ã€ç ·çƒ·ç‰ï¼›ç”¨äºŽæª¢æ¸¬å·¥æ¥éŽç¨‹æ°£é«”的傳感器,如煉鋼çˆä¸çš„æ°§æ°£ã€ç†±è™•ç†çˆä¸çš„二氧化碳;用于檢測大氣污染的傳感器,如形æˆé…¸é›¨çš„NOxã€CH4ã€O3ï¼Œå®¶åºæ±¡æŸ“如甲醛ç‰ã€‚æŒ‰æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„çµæ§‹é‚„å¯åˆ†ç‚ºå¹²å¼å’Œæ¿•å¼å…©é¡žï¼›æŒ‰å‚³æ„Ÿå™¨çš„輸出å¯åˆ†ç‚ºé›»é˜»å¼å’Œè²»é›»é˜»å¼å…©é¡žï¼›æŒ‰æª¢æ¸¬é™¢é‡Œå¯åˆ†ç‚ºé›»åŒ–叿³•ã€é›»æ°£æ³•ã€å…‰å¸æ³•ã€åŒ–叿³•幾類。
åŠå°Žé«”氣體傳感器
åŠå°Žé«”氣體傳感器å¯åˆ†ç‚ºé›»é˜»åž‹å’Œéžé›»é˜»åž‹(çµåž‹ã€MOSFETåž‹ã€é›»å®¹åž‹)。電阻型氣æ•å™¨ä»¶çš„åŽŸç†æ˜¯æ°£é«”分åå¼•èµ·æ•æ„Ÿææ–™é›»é˜»çš„變化;éžé›»é˜»åž‹æ°£æ•å™¨ä»¶ä¸»è¦æœ‰M()s二極管和çµåž‹äºŒæ¥µç®¡ä»¥åŠå ´æ•ˆæ‡‰ç®¡(M()SFET)ï¼Œå®ƒåˆ©ç”¨äº†æ•æ„Ÿæ°£é«”會改變MOSFET開啟電壓的原ç†ï¼Œå…¶åŽŸç†çµæ§‹èˆ‡ISFETé›¢åæ•å‚³æ„Ÿå™¨ä»¶ç›¸åŒã€‚
電阻型åŠå°Žé«”氣體傳感器
作用原ç†
人們已經發ç¾SnO2ã€ZnOã€Fe2O3ã€Cr2O3ã€MgOã€NiO2ç‰ææ–™éƒ½å˜åœ¨æ°£æ•效應。用這些金屬氧化物制æˆçš„æ°£æ•薄膜是一種阻抗器件,氣體分åå’Œæ•æ„Ÿè†œä¹‹é–“能交æ›é›¢åï¼Œç™¼ç”Ÿé‚„åŽŸåæ‡‰ï¼Œå¼•èµ·æ•æ„Ÿè†œé›»é˜»çš„è®ŠåŒ–ã€‚ä½œç‚ºå‚³æ„Ÿå™¨é‚„è¦æ±‚é€™ç¨®åæ‡‰å¿…é ˆæ˜¯å¯é€†çš„,å³ç‚ºäº†æ¶ˆé™¤æ°£é«”分åé‚„å¿…é ˆç™¼ç”Ÿä¸€æ¬¡æ°§åŒ–åæ‡‰ã€‚å‚³æ„Ÿå™¨å…§çš„åŠ ç†±å™¨æœ‰åŠ©äºŽæ°§åŒ–åæ‡‰é€²ç¨‹ã€‚SnO2薄膜氣æ•å™¨ä»¶å› å…·æœ‰è‰¯å¥½çš„ç©©å®šæ€§ã€èƒ½åœ¨è¼ƒä½Žçš„æº«åº¦ä¸‹å·¥ä½œã€æª¢é©—氣體種類多ã€å·¥è—æˆç†Ÿç‰å„ªé»žï¼Œæ˜¯ç›®å‰çš„主æµç”¢å“。æ¤å¤–,Fe2O3也是目å‰å»£æ³›æ‡‰ç”¨å’Œç ”ç©¶çš„ææ–™ã€‚除了傳統的SnOã€SnO2å’ŒFe2O3三大類外,目å‰åˆç ”ç©¶é–‹ç™¼äº†ä¸€æ‰¹æ–°åž‹ææ–™ï¼ŒåŒ…æ‹¬å–®ä¸€é‡‘å±¬æ°§åŒ–ç‰©ææ–™ã€å¾©åˆé‡‘å±¬æ°§åŒ–ç‰©ææ–™ä»¥åŠæ··åˆé‡‘å±¬æ°§åŒ–ç‰©ææ–™ã€‚é€™äº›æ–°åž‹ææ–™çš„ç ”ç©¶å’Œé–‹ç™¼ï¼Œå¤§å¤§æé«˜äº†æ°£é«”傳感器的特性和應用范åœã€‚
鏿“‡æ€§æ˜¯æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„é—œéµæ€§èƒ½ã€‚如SnO2薄膜å°å¤šç¨®æ°£é«”éƒ½æ•æ„Ÿï¼Œå¦‚何æé«˜SnO2æ°£æ•å™¨ä»¶çš„é¸æ“‡æ€§å’Œéˆæ•åº¦ä¸€ç›´æ˜¯ç ”ç©¶çš„é‡é»žã€‚ä¸»è¦æŽªæ–½æœ‰ï¼šåœ¨åŸºé«”ææ–™ä¸åŠ å…¥ä¸åŒçš„貴金屬或金屬氧化物催化劑,è¨ç½®åˆé©çš„å·¥ä½œæº«åº¦ï¼Œåˆ©ç”¨éŽæ¿¾è¨å‚™æˆ–逿°£è†œå¤–éŽæ¿¾æ•感氣體。在SnO2ææ–™å…§æ‘»é›œæ˜¯æ”¹å–„å‚³æ„Ÿå™¨é¸æ“‡æ€§çš„ä¸»è¦æ–¹æ³•ï¼Œæ·»åŠ Ptã€Pdã€Irç‰è²´é‡‘屬ä¸åƒ…能有效地æé«˜å…ƒä»¶çš„éˆæ•度和響應時間,而且,催化劑ä¸åŒï¼Œå°Žè‡´ä¸åŒçš„å¸é™„傾å‘ï¼Œå¾žè€Œæ”¹å–„é¸æ“‡æ€§ã€‚例如在SnO2æ°£æ•ææ–™ä¸æ‘»é›œè²´é‡‘屬Ptã€Pdã€Auå¯ä»¥æé«˜å°CH4çš„éˆæ•度,摻雜Irå¯é™ä½Žå°CH4çš„éˆæ•度,摻雜Ptã€Auæé«˜å°H2çš„éˆæ•度,摻雜Pdé™ä½Žå°H2çš„éˆæ•度。
工作溫度å°å‚³æ„Ÿå™¨çš„éˆæ•度有影響。下圖左圖為SnO2æ°£æ•器件å°å„種氣體溫度的電阻特性曲線。由圖å¯è¦‹ï¼Œå™¨ä»¶åœ¨ä¸åŒæº«åº¦ä¸‹å°å„ç¨®æ°£é«”çš„éˆæ•度ä¸åŒï¼Œåˆ©ç”¨é€™ä¸€ç‰¹æ€§å¯ä»¥è˜åˆ¥æ°£é«”種類。
制備工è—å°SnO2的氣æ•特性也有很大的影響。如在SnO2䏿·»åŠ ThO2ï¼Œæ”¹è®Šç‡’çµæº«åº¦å’ŒåŠ ç†±æº«åº¦å°±å¯ä»¥ç”¢ç”Ÿä¸åŒçš„æ°£æ•效應。按質é‡è¨ˆç®—,在SnO2ä¸åŠ å…¥3~5ï¼…çš„ThO2,5ï¼…çš„Sm2.在600℃的H2氣氛ä¸ç‡’çµï¼Œåˆ¶æˆåŽšè†œå™¨ä»¶ï¼Œå·¥ä½œæº«åº¦ç‚º400℃。則å¯ä½œç‚ºCO檢測器件。上圖å³åœ–æ˜¯ç‡’çµæº«åº¦ç‚º600℃時氣æ•器件的特性。å¯çœ‹å‡ºï¼Œå·¥ä½œæº«åº¦åœ¨170~200℃范åœå…§ï¼Œå°H2çš„éˆæ•度曲線呈拋物線,而å°CO改變工作溫度則影響ä¸å¤§ï¼Œå› æ¤ï¼Œåˆ©ç”¨å™¨ä»¶é€™ä¸€ç‰¹æ€§å¯ä»¥æª¢æ¸¬H2ã€‚è€Œç‡’çµæº«åº¦ç‚º400℃制æˆçš„器件,工作溫度為200℃時,å°H2ã€COçš„éˆæ•度曲線形狀都近似呈直線,但å°COçš„éˆæ•度è¦é«˜å¾—多,å¯ä»¥åˆ¶æˆå°COæ•æ„Ÿçš„æ°£é«”傳感器。
çµæ§‹åŠåƒæ•¸
SnO2電阻型氣æ•器件通常采用燒çµå·¥è—。以多å”SnO2é™¶ç“·ç‚ºåŸºåº•ææ–™ï¼Œå†æ·»åŠ ä¸åŒçš„其他物質,用制陶工è—燒çµè€Œæˆï¼Œç‡’çµæ™‚åŸ‹å…¥åŠ ç†±é›»é˜»çµ²å’Œæ¸¬é‡é›»æ¥µã€‚æ¤å¤–,也有用蒸發和濺射ç‰å·¥è—制æˆçš„è–„è†œå™¨ä»¶å’Œå¤šå±¤è†œå™¨ä»¶ï¼Œé€™é¡žå™¨ä»¶éˆæ•度高,動態特性好。還有采用絲網å°åˆ·å·¥è—制æˆçš„厚膜器件和混åˆè†œå™¨ä»¶ï¼Œé€™é¡žå™¨ä»¶å…·æœ‰é›†æˆåº¦é«˜ï¼Œçµ„è£å®¹æ˜“,使用方便,便于批é‡ç”Ÿç”¢çš„優點。
ä¸‹åœ–æ˜¯é›»é˜»åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„ä¸€ç¨®å…¸åž‹çµæ§‹ï¼Œå®ƒä¸»è¦å—SnO2æ•æ„Ÿå…ƒä»¶ã€åŠ ç†±å™¨ã€é›»æ¥µå¼•ç·šã€åº•座åŠä¸éŠ¹é‹¼ç¶²ç½©çµ„æˆã€‚é€™ç¨®å‚³æ„Ÿå™¨çµæ§‹ç°¡å–®ï¼Œä½¿ç”¨æ–¹ä¾¿ï¼Œå¯ä»¥æª¢æ¸¬é‚„原性氣體ã€å¯ç‡ƒæ€§æ°£é«”ã€è’¸æ°£ç‰ã€‚
電阻型氣體傳感器的主è¦ç‰¹æ€§åƒæ•¸æœ‰ï¼š
1ã€å›ºæœ‰é›»é˜»R0和工作電阻Rs
固有電阻Roåˆç¨±æ£å¸¸é›»é˜»ï¼Œè¡¨ç¤ºæ°£é«”傳感器在æ£å¸¸ç©ºæ°£æ¢ä»¶ä¸‹çš„阻值。工作電阻Rs表示氣體傳感器在一定濃度被測氣體ä¸çš„阻值。
2ã€éˆæ•度S
通常用S=Rsï¼R0表示,有時也用兩種ä¸åŒæ¿ƒåº¦C1ã€C2)檢測氣體ä¸å…ƒä»¶é˜»å€¼ä¹‹æ¯”來表示:S=Rs(C2)ï¼R0(C1)。
3ã€éŸ¿æ‡‰æ™‚é–“T1
åæ˜ 傳感器的動態特性,定義為傳感器阻值從接觸一定濃度的氣體起到該濃度下的穩定值所需時間。也常用é”到該濃度下電阻值變化率的63%時的時å•來表示。
4ã€æ¢å¾©æ™‚å•T2
åˆç¨±è„«é™„æ™‚é–“ã€‚åæ˜ 傳感器的動態特性,定義為傳感器從脫離檢測氣體起,直到傳感器電阻值æ¢å¾©è‡³æ£å¸¸ç©ºæ°£æ¢ä»¶ä¸‹çš„阻值,這段時間稱為æ¢å¾©æ™‚間。
5ã€åŠ ç†±é›»é˜»RHå’ŒåŠ ç†±åŠŸçŽ‡PH
RH為傳感器æä¾›å·¥ä½œæº«åº¦çš„電熱絲阻值,PHç‚ºä¿æŒæ£å¸¸å·¥ä½œæº«åº¦æ‰€éœ€è¦çš„åŠ ç†±åŠŸçŽ‡ã€‚
é›»é˜»åž‹æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å…·æœ‰æˆæœ¬ä½Žå»‰ã€åˆ¶é€ ç°¡å–®ã€éˆæ•度高ã€éŸ¿æ‡‰é€Ÿåº¦å¿«ã€å£½å‘½é•·ã€å°æ¿•åº¦æ•æ„Ÿä½Žå’Œé›»è·¯ç°¡å–®ç‰å„ªé»žã€‚ä¸è¶³ä¹‹è™•æ˜¯å¿…é ˆå·¥ä½œäºŽé«˜æº«ä¸‹ï¼Œå°æ°£é«”çš„é¸æ“‡æ€§è¼ƒå·®ï¼Œå…ƒä»¶åƒæ•¸åˆ†æ•£ï¼Œç©©å®šæ€§ä¸å¤ ç†æƒ³ï¼ŒåŠŸçŽ‡è¦æ±‚é«˜ï¼Œç•¶æŽ¢æ¸¬æ°£é«”ä¸æ··æœ‰ç¡«åŒ–ç‰©æ™‚ï¼Œå®¹æ˜“ä¸æ¯’。
éžé›»é˜»åž‹åŠå°Žé«”氣體傳感器
éžé›»é˜»åž‹ä¹Ÿæ˜¯ä¸€é¡žè¼ƒç‚ºå¸¸è¦‹çš„åŠå°Žé«”æ°£æ•器件,這類器件使用方便,無需è¨ç½®å·¥ä½œæº«åº¦ï¼Œæ˜“于集æˆåŒ–ï¼Œå¾—åˆ°äº†å»£æ³›æ‡‰ç”¨ã€‚ä¸»è¦æœ‰çµåž‹å’ŒMOSFET型兩種。
çµåž‹æ°£æ•器件
çµåž‹æ°£æ•傳感器件åˆç¨±æ°£æ•二極管,這類氣æ•器件是利用氣體改變二極管的整æµç‰¹æ€§ä¾†å·¥ä½œçš„ã€‚å…¶çµæ§‹å¦‚ä¸‹åœ–å·¦åœ–æ‰€ç¤ºã€‚å®ƒçš„åŽŸç†æ˜¯ï¼šè²´é‡‘屬Pdå°æ°«æ°£å…·æœ‰é¸æ“‡æ€§ï¼Œå®ƒèˆ‡åŠå°Žé«”æŽ¥è§¸å½¢æˆæŽ¥è§¸å‹¢å£˜ã€‚ç•¶äºŒæ¥µç®¡åŠ æ£å‘å壓時,從åŠå°Žé«”æµå‘金屬的電åå°‡å¢žåŠ ï¼Œå› æ¤æ£å‘æ˜¯å°Žé€šçš„ã€‚ç•¶åŠ è² å‘å壓時,載æµå基本沒有變化,這是肖特基二極管的整æµç‰¹æ€§ã€‚在檢測氣氛ä¸ï¼Œç”±äºŽå°æ°«æ°£çš„å¸é™„作用,貴金屬的功函數改變,接觸勢壘減弱.導致載æµå增多,æ£å‘é›»æµå¢žåŠ ï¼ŒäºŒæ¥µç®¡çš„æ•´æµç‰¹æ€§æ›²ç·šæœƒç™¼ç”Ÿå·¦ç§»ã€‚下圖å³åœ–為Pd—TiO2æ°£æ•二極管在ä¸åŒæ¿ƒåº¦H2的空氣ä¸çš„ç‰¹æ€§æ›²ç·šã€‚å› æ¤ï¼Œé€šéŽæ¸¬é‡äºŒæ¥µç®¡çš„æ£å‘é›»æµå¯ä»¥æª¢æ¸¬æ°«æ°£æ¿ƒåº¦ã€‚
MOSFET型氣æ•器件
æ°£æ•二極管的特性曲線左移å¯ä»¥çœ‹ä½œäºŒæ¥µç®¡å°Žé€šé›»å£“ç™¼ç”Ÿæ”¹è®Šï¼Œé€™ä¸€ç‰¹æ€§å¦‚æžœç™¼ç”Ÿåœ¨å ´æ•ˆæ‡‰ç®¡çš„æŸµæ¥µï¼Œå°‡ä½¿å ´æ•ˆæ‡‰ç®¡çš„é–¾å€¼é›»å£“UT改變。利用這一原ç†å¯ä»¥åˆ¶æˆMOSFET型氣æ•器件。
æ°«æ°£æ•MOSFET是一種最典型的氣æ•器件,它用金屬鈀(Pd)制æˆéˆ€æŸµã€‚åœ¨å«æœ‰æ°«æ°£çš„æ°£æ°›ä¸ï¼Œç”±äºŽéˆ€çš„催化作用,氫氣分ååˆ†è§£æˆæ°«åŽŸåæ“´æ•£åˆ°éˆ€èˆ‡äºŒæ°§åŒ–硅的界é¢ï¼Œæœ€çµ‚導致MOSFET的閾值電壓UT發生變化。使用時常將柵æ¼çŸæŽ¥ï¼Œå¯ä»¥ä¿è‰MOSFET工作在飽和å€ï¼Œæ¤æ™‚çš„æ¼æ¥µé›»æµID=β(UGS—UT)2,利用這一電路å¯ä»¥æ¸¬å‡ºæ°«æ°£çš„æ¿ƒåº¦ã€‚
æ°«æ°£æ•MOSFET的特點有:
1ã€éˆæ•度
當氫氣濃度較低時,氫氣æ•MOSFETéˆæ•度很高,1ppm氫氣濃度變化,△UT的值å¯é”到10mVï¼Œç•¶æ°«æ°£æ¿ƒåº¦è¼ƒé«˜æ™‚ï¼Œå‚³æ„Ÿå™¨çš„éˆæ•度會é™ä½Žã€‚
2ã€å°æ°£é«”鏿“‡æ€§
鈀原åé–“çš„â€œç©ºéš™â€æ°å¥½èƒ½è®“氫原å通éŽï¼Œå› æ¤ï¼Œéˆ€æŸµåªå…許氫氣通éŽï¼Œæœ‰å¾ˆå¥½çš„鏿“‡æ€§ã€‚
3ã€éŸ¿æ‡‰æ™‚é–“
é€™ç¨®å™¨ä»¶çš„éŸ¿æ‡‰æ™‚é–“å—æº«åº¦ã€æ°«æ°£æ¿ƒåº¦çš„影響,一般溫度越高,氫氣濃度越高,響應越快,常溫下的響應時間為幾å秒。
4ã€ç©©å®šæ€§
實際應用ä¸ï¼Œå˜åœ¨UT隨時間漂移的特性,為æ¤ï¼Œé‡‡ç”¨åœ¨HCl氣氛ä¸ç”Ÿé•·ä¸€å±¤SiO2絕緣層,å¯ä»¥é¡¯è‘—改善UT的漂移。
除氫氣外,其他氣體ä¸èƒ½é€šéŽéˆ€æŸµï¼Œåˆ¶ä½œå…¶ä»–氣體的Pd—MOSFETæ°£æ•傳感器è¦é‡‡ç”¨ä¸€å®šæŽªæ–½ï¼Œå¦‚制作COæ•MOSFET時è¦åœ¨éˆ€æŸµä¸Šåˆ¶ä½œç´„20nmçš„å°å”,就å¯ä»¥å…許CO氣體通éŽã€‚å¦å¤–,由于Pd—MOSFETå°æ°«æ°£æœ‰è¼ƒé«˜çš„éˆæ•度,而å°COçš„éˆæ•度å»è¼ƒä½Žï¼Œç‚ºæ¤å¯åœ¨éˆ€æŸµä¸Šè’¸ç™¼ä¸€å±¤åŽšç´„20nmçš„é‹ä½œä¿è·å±¤ï¼Œé˜»æ¢æ°«æ°£é€šéŽã€‚éˆ€å°æ°¨æ°£åˆ†è§£å應的催化作用較弱,為æ¤ï¼Œè¦å…ˆåœ¨SiO2絕緣層上沉淀一層活性金屬,如Ptã€Irã€Laç‰ã€‚å†åˆ¶ä½œéˆ€æŸµï¼Œå¯åˆ¶æˆæ°¨æ°£æ•MOSFET。
固體電解質氣體傳感器
固體電解質是一種具有與電解質水溶液相åŒçš„離åå°Žé›»ç‰¹æ€§çš„å›ºæ…‹ç‰©è³ªï¼Œç•¶ç”¨ä½œæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨æ™‚ï¼Œå®ƒæ˜¯ä¸€ç¨®é›»æ± ã€‚å®ƒç„¡éœ€ä½¿æ°£é«”ç¶“éŽé€æ°£è†œæº¶äºŽé›»è§£æ¶²ä¸ï¼Œå¯ä»¥é¿å…溶液蒸發和電極消耗ç‰å•é¡Œã€‚ç”±äºŽé€™ç¨®å‚³æ„Ÿå™¨é›»å°ŽçŽ‡é«˜ï¼Œéˆæ•åº¦å’Œé¸æ“‡æ€§å¥½ï¼Œå¹¾ä¹Žåœ¨çŸ³åŒ–ã€ç’°ä¿ã€ç¤¦æ¥ã€é£Ÿå“ç‰å„å€‹é ˜åŸŸéƒ½å¾—åˆ°äº†å»£æ³›çš„æ‡‰ç”¨ï¼Œå…¶é‡è¦æ€§åƒ…次å金屬—氧化物一åŠå°Žé«”氣體傳感器。
固體電解質氧氣傳感器原ç†
åŒé«”é›»è§£è³ªåœ¨é«˜æº«ä¸‹æ‰æœƒæœ‰æ˜Žé¡¯çš„導電性。氧化鋯(ZrO2)æ˜¯å…¸åž‹çš„æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„ææ–™ã€‚ç´”æ£çš„æ°§åŒ–é‹¯åœ¨å¸¸æº«ä¸‹æ˜¯å–®æ–œæ™¶çµæ§‹ï¼Œç•¶æº«åº¦å‡åˆ°1000â„ƒå·¦å³æ™‚就會發生åŒè³ªç•°æ™¶è½‰è®Šï¼Œç”±å–®æ–œæ™¶çµæ§‹è®Šç‚ºå¤šæ™¶çµæ§‹ï¼Œå¹¶ä¼´éš¨é«”ç©æ”¶ç¸®å’Œå¸ç†±åæ‡‰ï¼Œå› æ¤æ˜¯ä¸ç©©å®šçµæ§‹ã€‚在ZrO2䏿‘»å…¥ç©©å®šåŠ‘å¦‚ï¼šå ¿åœŸæ°§åŒ–éˆ£CaO或稀土氧化釔Y2O3,使其æˆç‚ºç©©å®šçš„熒石立方晶體,穩定程度與穩定劑的濃度有關。ZrO2åŠ å…¥ç©©å®šåŠ‘åŽåœ¨l800℃氣氛下燒çµï¼Œå…¶ä¸ä¸€éƒ¨åˆ†é‹¯é›¢åå°±æœƒè¢«éˆ£é›¢åæ›¿ä»£ï¼Œç”Ÿæˆ(ZrO·CaO)。由于Ca2+是æ£äºŒåƒ¹é›¢å,Zr4+是æ£å››åƒ¹é›¢åï¼Œç‚ºç¹¼çºŒä¿æŒé›»ä¸æ€§ï¼Œæœƒåœ¨æ™¶é«”內產生氧離åO2-空穴,這是(ZrO·CaO)åœ¨é«˜æº«ä¸‹å‚³éžæ°§é›¢åçš„åŽŸå› ï¼Œçµæžœæ˜¯(ZrO·CaO)在300~800℃æˆç‚ºæ°§é›¢å的導體。但è¦çœŸæ£èƒ½å¤ å‚³éžæ°§é›¢åé‚„å¿…é ˆåœ¨å›ºé«”é›»è§£è³ªå…©é‚Šæœ‰ä¸åŒçš„æ°§åˆ†å£“(æ°§ä½å·®)ï¼Œå½¢æˆæ‰€æ¸çš„æ¿ƒå·®é›»æ± ã€‚å…¶çµæ§‹åŽŸç†å¦‚圖所示,兩邊是多å”的貴金屬電極,與ä¸é–“致密的ZrO·CaOææ–™åˆ¶æˆå¤¾å±¤çµæ§‹ã€‚
è¨é›»æ¥µå…©é‚Šçš„æ°§åˆ†å£“分別為PO2(1)ã€PO2(2)ï¼Œåœ¨å…©é›»æ¥µç™¼ç”Ÿå¦‚ä¸‹åæ‡‰ï¼š
(+)極:PO2(2),2O2-→O2+4e
(-)極:PO1(1),O2+4e→2O2-
ä¸Šè¿°åæ‡‰çš„電動勢用能斯特方程表示:
å¯è¦‹ï¼Œåœ¨ä¸€å®šæº«åº¦ä¸‹ï¼Œå›ºå®šPO2(1),有上å¼å¯æ±‚出傳感器(+)極待測氧氣的濃度。
固定PO2(1)實際上是(-)極形æˆä¸€å€‹é›»ä½å›ºå®šçš„電極,å³åƒæ¯”é›»æ¥µï¼Œæœ‰æ°£é«”åƒæ¯”電極和共å˜ç›¸åƒæ¯”é›»æ¥µå…©ç¨®ã€‚æ°£é«”åƒæ¯”電極å¯ä»¥æ˜¯ç©ºæ°£æˆ–å…¶ä»–æ··åˆæ°£é«”,如:H2一H2O,CO一CO2也能形æˆå›ºå®šçš„PO2(1)。共å˜ç›¸åƒæ¯”電極是指金屬-金屬氧化物ã€ä½Žåƒ¹é‡‘屬氧化物-高價金屬氧化物的混åˆç²‰æœ«(固相),這些混åˆç‰©èˆ‡æ°§æ°£(氣相)æ··åˆç™¼ç”Ÿæ°§åŒ–忇‰èƒ½å½¢æˆåŒå®šçš„æ°§å£“ï¼Œå› æ¤ä¹Ÿèƒ½ä½œç‚ºåƒæ¯”電極。
除了測氧外,應用β一Al2O3ã€ç¢³é…¸é¹½ã€NASICONç‰å›ºé«”電解質傳感器,還å¯ç”¨ä¾†æ¸¬COã€SO2ã€NH4ç‰æ°£é«”。近年來還出ç¾äº†éл酏ã€La3Fç‰å¯åœ¨ä½Žæº«ä¸‹ä½¿ç”¨çš„æ°£é«”傳感器,并å¯ç”¨äºŽæª¢æ¸¬æ£é›¢å。
紅外氣體傳感器
作用原ç†
ç”±ä¸åŒåŽŸåæ§‹æˆçš„åˆ†åæœƒæœ‰ç¨ç‰¹çš„æŒ¯å‹•ã€è½‰å‹•é »çŽ‡ï¼Œç•¶å…¶å—到相åŒé »çŽ‡çš„ç´…å¤–ç·šç…§å°„æ™‚,å°±æœƒç™¼ç”Ÿç´…å¤–å¸æ”¶ï¼Œå¾žè€Œå¼•èµ·ç´…å¤–å…‰å¼·çš„è®ŠåŒ–ï¼Œé€šéŽæ¸¬é‡ç´…外線強度的變化就å¯ä»¥æ¸¬å¾—氣體濃度;需è¦èªªæ˜Žçš„æ˜¯æŒ¯å‹•ã€è½‰å‹•是兩種ä¸åŒçš„é‹å‹•形態,這兩種é‹å‹•å½¢æ…‹æœƒå°æ‡‰ä¸åŒçš„ç´…å¤–å¸æ”¶å³°ï¼ŒæŒ¯å‹•å’Œè½‰å‹•æœ¬èº«ä¹Ÿæœ‰å¤šæ¨£æ€§ï¼›å› æ¤ä¸€èˆ¬æƒ…æ³ä¸‹ä¸€ç¨®æ°£é«”åˆ†åæœƒæœ‰å¤šå€‹ç´…外叿”¶å³°ï¼›æ ¹æ“šå–®ä¸€çš„ç´…å¤–å¸æ”¶å³°ä½ç½®åªèƒ½åˆ¤å®šæ°£é«”分å䏿œ‰ä»€ä¹ˆåŸºåœ˜ï¼Œç²¾ç¢ºåˆ¤å®šæ°£é«”種類需è¦çœ‹æ°£é«”在ä¸ç´…外倿‰€æœ‰çš„叿”¶å³°ä½ç½®å³æ°£é«”çš„ç´…å¤–å¸æ”¶æŒ‡ç´‹ã€‚但在已知環境æ¢ä»¶ä¸‹ï¼Œæ ¹æ“šå–®ä¸€ç´…外叿”¶å³°çš„ä½ç½®å¯ä»¥å¤§è‡´åˆ¤å®šæ°£é«”的種類。由于在零下273æ”æ°åº¦å³çµ•å°é›¶åº¦ä»¥ä¸Šçš„一切物質都會產生紅外輻射,紅外輻射與溫度æ£ç›¸é—œï¼Œå› æ¤ï¼ŒåŒå‚¬åŒ–å…ƒä»¶ä¸€æ¨£ï¼Œç‚ºæ¶ˆé™¤ç’°å¢ƒæº«åº¦è®ŠåŒ–å¼•èµ·çš„ç´…å¤–è¼»å°„çš„è®ŠåŒ–ï¼Œç´…å¤–æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ä¸æœƒç”±ä¸€å°ç´…外探測器構æˆã€‚
一個完整的紅外氣體傳感器由紅外光æºã€å…‰å¸è…”é«”ã€ç´…外探測器和信號調ç†é›»è·¯æ§‹æˆã€‚
為什么紅外氣體傳感器ä¸èƒ½æ¸¬é‡æ°§æ°£ã€æ°«æ°£ã€æ°®æ°£ç‰ç”±ç›¸åŒåŽŸåæ§‹æˆçš„æ°£é«”分å?
月亮和地çƒã€åœ°çƒå’Œå¤ªé™½é è¬æœ‰å¼•力連接,分å內部原åé–“é 化å¸éµé€£æŽ¥ã€‚å¦‚æžœäºŒè€…æ˜¯ç†æƒ³çƒé«”è€Œä¸”æ²’æœ‰å…¶å®ƒè¬æœ‰å¼•力干擾則地çƒè»Œé“將是圓的,實際上上é¢å…©å€‹æ¢ä»¶éƒ½ä¸æˆç«‹ï¼Œå› æ¤å…¶è»Œé“是橢圓的,也就是地çƒå’Œå¤ªé™½ä¹‹é–“çš„è·é›¢ä¸åœåœ°åœ¨çŸåŠå¾‘和長åŠå¾‘之間轉æ›ï¼Œå³æŒ¯å‹•ï¼Œåªæ˜¯æŒ¯å‹•周期長é”一年,在這個éŽç¨‹ä¸ï¼Œåœ°çƒè™•于çŸåŠå¾‘點和長åŠå¾‘點時,它和太陽之間的引力是ä¸åŒçš„,å³èƒ½é‡ç´šåˆ¥ä¸åŒã€‚在分å內部原åé–“é 化å¸éµé€£æŽ¥ï¼ŒåŽŸå間的空間è·é›¢ã€è§’åº¦ã€æ–¹å‘由于電å分布的ä¸å‡è¡¡è€Œä¸åœç™¼ç”Ÿè®ŠåŒ–ï¼Œå³æŒ¯å‹•ã€è½‰å‹•,而且ä¸åŒçš„åˆ†åæœƒæœ‰ç¨ç‰¹çš„æŒ¯å‹•ã€è½‰å‹•é »çŽ‡,ç•¶é‡åˆ°ç›¸åŒé »çŽ‡çš„ç´…å¤–ç·šç…§å°„æ™‚æœƒç”¢ç”Ÿè«§æŒ¯ã€åŽŸåé–“è·é›¢å’Œé›»å分布發生變化å³å¶æ¥µè·ç™¼ç”Ÿè®ŠåŒ–ï¼Œç´…å¤–å¸æ”¶å°±æ˜¯é€™æ¨£ç”¢ç”Ÿçš„(ç´«å¤–å¸æ”¶åŒç†)。
以上內容ä¸åŒ…å«ç´…外叿”¶çš„兩個基本æ¢ä»¶ï¼šè«§æŒ¯ã€å¶æ¥µè·è®ŠåŒ–。這兩個æ¢ä»¶åŒæ™‚滿足æ‰èƒ½ç”¢ç”Ÿç´…外叿”¶ã€‚
æ°§æ°£ã€æ°«æ°£ã€æ°®æ°£ç‰ç”±åŒä¸€ç¨®åŽŸåæ§‹æˆçš„分åç‚ºä»€ä¹ˆæ²’æœ‰ç´…å¤–å¸æ”¶å³°:兩個基本æ¢ä»¶ä¸€æ˜¯æ°£é«”åˆ†åæŒ¯å‹•é »çŽ‡èˆ‡ç…§å°„çš„ç´…å¤–ç·šé »çŽ‡ç›¸åŒï¼ŒäºŒæ˜¯å¶æ¥µè·è®ŠåŒ–。ä¸é›£ç†è§£ï¼Œç¬¬ä¸€å€‹æ¢ä»¶å®¹æ˜“滿足,第二個æ¢ä»¶ç„¡å¯èƒ½æ€§ã€‚
相åŒåŽŸåæ§‹æˆçš„åˆ†åæ£è² é›»è·ä¸å¿ƒå®Œå…¨é‡ç–Šï¼Œå³å¶æ¥µè·ç‚ºé›¶ï¼Œå…¶çµæžœæ˜¯é›»å在分åä¸çš„分布是å‡è¡¡çš„,以紅外光本身的低能é‡å¯†åº¦ç‰¹å¾ï¼Œå…¶ç…§å°„䏿œƒæ”¹è®Šé€™ç¨®å‡è¡¡ï¼Œæ›´ä¸å¯èƒ½ä½¿åˆ†å電離,å³ä¸æœƒå°Žè‡´èƒ½é‡è®ŠåŒ–。而ä¸åŒåŽŸåæ§‹æˆçš„分å:以水(蒸氣)分å為例,分åä¸é›»å的分布å呿°§é€™ç«¯ï¼Œå³å¾®è§€ä¸Šæ°´åˆ†å䏿°«é‚£ä¸€ç«¯å‘ˆæ£é›»æ€§,æ°§é‚£ä¸€ç«¯å‘ˆè² é›»æ€§ï¼Œæ£è² é›»è·ä¸å¿ƒæ˜¯ä¸é‡ç–Šçš„,å³å¶æ¥µçŸ©ä¸ç‚ºé›¶ã€‚é€™æ˜¯å› ç‚ºæ°§å¸å¼•é›»å的能力比氫強的緣故。
åœ¨èˆ‡æ°´åˆ†åæŒ¯å‹•ã€è½‰å‹•é »çŽ‡ç›¸åŒçš„紅外線照射時,會使電å在水分åä¸çš„分布更å呿°§ä¸€ç«¯ï¼Œå°Žè‡´æ°«å’Œæ°§çš„å¹³å‡è·é›¢è®ŠçŸï¼Œå³å¶æ¥µè·è®ŠçŸï¼Œèƒ½é‡è®Šé«˜ï¼Œå³æ°´åˆ†åå—到紅外照射時會從低能級èºé·åˆ°é«˜èƒ½ç´šï¼Œç´…外叿”¶å°±æ˜¯é€™æ¨£ç”¢ç”Ÿçš„。å¯ä»¥é€™æ¨£åŽ»ç°¡å–®ç†è§£:紅外線與相åŒåŽŸå組æˆçš„分åç›¸é‡æ™‚,由于相åŒåŽŸå組æˆçš„åˆ†åæ˜¯ç†æƒ³çš„彈性çƒé«”ï¼Œå…©è€…çš„ç›¸äº’ä½œç”¨æ˜¯å®Œå…¨å½ˆæ€§ç¢°æ’žï¼Œåªæœ‰èƒ½é‡äº¤æ›ï¼Œæ²’有能é‡è½‰ç§»ã€‚ä¸åŒåŽŸå組æˆçš„分å與紅外線相互作用則有能é‡è½‰ç§»ã€‚å› æ¤ï¼Œç´…外叿”¶åŽŸç†ä¸èƒ½æ¸¬ç›¸åŒåŽŸåæ§‹æˆçš„分å。
éžè‰²æ•£ç´…外叿”¶æ°£é«”傳感器
éžè‰²æ•£ï¼šç™½å…‰é€šéŽä¸‰æ£±é¡æœƒè¢«åˆ†ç‚ºä¸ƒè‰²å…‰å³èµ¤ã€æ©™ã€é»ƒã€ç¶ ã€é’ã€è—ã€ç´«ã€‚這個三棱é¡å°±æ˜¯ä¸€å€‹åˆ†å…‰ç³»çµ±ï¼Œèƒ½æŠŠ7色光分開。有分光系統的光å¸ç³»çµ±å³è‰²æ•£åž‹å…‰å¸ç³»çµ±,無分光系統的光å¸ç³»çµ±å³éžè‰²æ•£æ€§ã€‚éžè‰²æ•£ç³»çµ±ç°¡æ˜“ã€å¯é ã€å°å·§ã€å»‰åƒ¹ã€‚平時我們感å—到的白光ã€ç´«å¤–ã€ç´…外光都是ä¸åŒé »çŽ‡ã€æ³¢é•·æ··åˆæˆçš„å…‰ï¼›è€Œå–®é »çŽ‡ã€å–®æ³¢é•·çš„å…‰å³å–®è‰²å…‰ã€‚å‰é¢è¬›åˆ°åªæœ‰ç´…å¤–ç·šçš„é »çŽ‡å’Œæ°£é«”åˆ†åæŒ¯å‹•ã€è½‰å‹•é »çŽ‡ç›¸åŒæ™‚æ‰æœƒç”¢ç”Ÿç´…外叿”¶ï¼Œç†è«–上在è¨è¨ˆæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨æ™‚ï¼Œæˆ‘å€‘å¸Œæœ›ç”¨å–®è‰²å…‰åŽ»ç…§å°„æ°£é«”æˆ–è€…ç…§å°„åŽæˆ‘們用è¨ç½®å…‰æŸµ(濾光片)的辦法ç²å¾—單色光。
éžè‰²æ•£ç´…外氣體傳感器通常由光æºã€å…‰å¸è…”é«”ã€æ¿¾å…‰ç‰‡(光柵)ã€æŽ¢æ¸¬å™¨å’Œä¿¡è™Ÿèª¿ç†é›»è·¯æ§‹æˆï¼Œåœ¨å‚³æ„Ÿå™¨ä¸æ¿¾å…‰ç‰‡å’ŒæŽ¢æ¸¬å™¨æ˜¯ä¸€é«”的。
紅外氣體傳感器優點:
1ã€é™¤äº†ç›¸åŒåŽŸå組æˆçš„æ°£é«”,所有氣體都å¯ä»¥æ¸¬ã€‚
2ã€å…¨é‡ç¨‹ã€‚
3ã€å‚³æ„ŸéŽç¨‹æœ¬èº«ä¸æœƒå¹²æ“¾å‚³æ„Ÿã€‚
缺點:
1ã€æ˜‚貴。紅外氣體傳感器本質上是紅外輻射導致探測器溫度變化進而是電性能變化的溫度傳感器,傳感éŽç¨‹å¾©é›œã€‚è¦æ±‚系統有如下特å¾ï¼šå…‰æºå¿…é ˆæœ‰ç©©å®šçš„ç´…å¤–è¼»å°„ï¼›å…‰å¸è…”體物ç†åŒ–叿€§è³ªç©©å®šï¼›æ¿¾å…‰ç‰‡åŠç´…外探測器穩定。這些å•題,åˆç†çš„å·¥è—æŠ€è¡“æœ¬èº«èƒ½è¼ƒå¥½çš„è§£æ±ºï¼Œä½†æ˜¯åˆ¶é€ æˆæœ¬é«˜ï¼Œå°Žè‡´åƒ¹æ ¼æ˜‚貴。
2ã€åœ¨æ™®é€šçš„ä»¥å¯¬é »ç´…å¤–å…‰æºåŠ æ¿¾å…‰ç‰‡åŠ æŽ¢æ¸¬å™¨è¨è¨ˆä¸ï¼Œæ¿¾å…‰ç‰‡æœ¬èº«ä¸èƒ½å¯¦ç¾ç†æƒ³çš„鏿“‡æ€§æ¿¾å…‰ï¼Œå› æ¤å¹²æ“¾å°¤å…¶æ˜¯æ°´çš„干擾一直å˜åœ¨ã€‚鏿“‡æ€§çš„å•é¡Œæ·±å±¤åŽŸå› åœ¨äºŽå¾ˆå¤šä¸åŒçš„æ°£é«”åˆ†åæœƒæœ‰ç›¸åŒçš„化å¸éµï¼Œå³æœ‰ç›¸è¿‘甚至é‡ç–Šçš„ç´…å¤–å¸æ”¶ã€‚
3ã€ç²‰å¡µã€èƒŒæ™¯è¼»å°„ã€å¼·å¸é™„åŠæ°£ã€æ¶²ã€å›ºæ˜“發生轉æ›çš„æª¢æ¸¬å°è±¡éƒ½æœƒå°æª¢æ¸¬çµæžœé€ æˆå½±éŸ¿ã€‚
å‚¬åŒ–ç‡ƒç‡’å¼æ°£é«”傳感器
作用原ç†
一般由線徑15um或20um或30um的高純度鉑線圈并在其外包裹載體催化劑形å¼çƒé«”,在一定的溫度æ¢ä»¶ä¸‹ï¼Œç•¶å¯ç‡ƒæ€§æ°£é«”與上述çƒé«”接觸時會與其表é¢çš„å¸é™„æ°§ç™¼ç”ŸåŠ‡çƒˆçš„ç„¡ç„°ç‡ƒç‡’åæ‡‰ï¼Œå應釋放的熱é‡å°Žè‡´é‰‘線圈溫度變化,溫度變化åˆå°Žè‡´é‰‘線圈電阻發生變化,測é‡é›»é˜»è®ŠåŒ–å°±å¯ä»¥æ¸¬åˆ°æ°£é«”濃度。
å› æ¤èˆ‡å…¶èªªå‚¬åŒ–元件是氣體傳感器ä¸å¦‚說他是個溫度傳感器,為克æœç’°å¢ƒæº«åº¦è®ŠåŒ–帶來的干擾,催化元件會æˆå°æ§‹æˆä¸€æ”¯å®Œæ•´çš„元件,這一å°ä¸ä¸€å€‹å°æ°£é«”æœ‰åæ‡‰ï¼Œå¦ä¸€å€‹å°æ°£é«”ç„¡åæ‡‰ï¼Œè€Œåªå°ç’°å¢ƒæº«åº¦æœ‰åæ‡‰ï¼Œé€™æ¨£å…©æ”¯å…ƒä»¶ç›¸äº’å°æ²–å°±å¯ä»¥æ¶ˆé™¤ç’°å¢ƒæº«åº¦è®ŠåŒ–帶來的干擾。
å’ŒåŠå°Žé«”元件ä¸åŒï¼Œå‚¬åŒ–元件傳感éŽç¨‹è¼ƒç‚ºå¾©é›œï¼Œå‰è€…是氣體與傳感器接觸åŽç™¼ç”Ÿçš„化å¸å應直接導致傳感器電阻å³é›»ä¿¡è™Ÿçš„變化,åŽè€…則是氣體在催化元件上發生的化å¸åæ‡‰é¦–å…ˆå°Žè‡´çš„çµæžœæ˜¯å‚³æ„Ÿå™¨è¼‰é«”表é¢åŠè¼‰é«”內部的溫度變化,載體的溫度變化經éŽç†±å‚³éžæœ€çµ‚導致鉑線圈電阻的變化,完æˆå‚³æ„Ÿçš„å…¨éŽç¨‹ã€‚
å˜åœ¨çš„å•題
傳感éŽç¨‹å¾©é›œï¼Œå°Žè‡´å•題產生的幾率就大一些。
1ã€å°é•·åˆ†åéˆçš„æœ‰æ©Ÿç‰©ä»¥åŠä¸é£½å’Œçƒ´ï¼Œå°åŠå°Žé«”來說,ä¸å®Œå…¨å應導致的ç©ç‚åªæœƒå°å應éŽç¨‹ç”¢ç”Ÿå½±éŸ¿ï¼Œè€Œä¸æœƒå°é›»å傳輸產生大的影響,而å°å‚¬åŒ–來講,ç‚çš„å˜åœ¨ä¸åƒ…å½±éŸ¿åæ‡‰éŽç¨‹ï¼Œæ›´æœƒå°ç†±å‚³éžç”¢ç”ŸåŠ‡çƒˆå½±éŸ¿ï¼Œçµæžœæ˜¯å應產生的熱é‡å‘å‚³æ„Ÿå™¨å…§éƒ¨å‚³éžæ•ˆçŽ‡è®Šä½Žäº†ï¼Œç†±é‡å¤§éƒ½æ•£å¤±æŽ‰äº†ï¼Œæœ€çµ‚æ˜¯ï¼ŒåŒæ¨£çš„æ°£é«”æ¿ƒåº¦ï¼Œé‡‹æ”¾åŒæ¨£çš„熱,由于ç‚çš„å˜åœ¨ï¼Œå°Žè‡´å‚³æ„Ÿå™¨:æº«åº¦åªæœ‰å¾ˆå°çš„變化,å³éˆæ•度變得很低。
2ã€å› 為需è¦ç†±å‚³éžï¼Œç‚ºäº†ä¿è‰ç†±æ•ˆçŽ‡ï¼Œåæ‡‰å¿…é ˆåœ¨çž¬é–“å®Œæˆï¼Œå³è¦æ±‚æœ‰æ¥µé«˜çš„åæ‡‰æ•ˆçŽ‡ï¼Œå°±éœ€è¦æœ‰å¤§é‡çš„ç´ç±³ç´šçš„催化劑以åŠç´ç±³ç´šçš„å”ï¼Œé€™æ¨£çš„ç‰¹å¾æœ‰åˆ©äºŽå‚³æ„Ÿä¹Ÿæœ‰åˆ©äºŽä¸æ¯’。
3ã€å‚¬åŒ–å…ƒä»¶çš„ç·šæ€§æ˜¯ç”±å…©å€‹å› ç´ æ±ºå®šçš„aã€æº«åº¦å‚³æ„Ÿææ–™pt線圈的電阻~溫度特性是線性的。bã€çˆ†ç‚¸ä¸‹é™ä»¥å…§åæ‡‰æ”¾ç†±å’Œæ°£é«”æ¿ƒåº¦æ˜¯ç·šæ€§çš„ã€‚å› æ¤ï¼Œå…©å€‹å› ç´ ä»»ä¸€ç™¼ç”Ÿè®ŠåŒ–ï¼Œå°±æœƒå°Žè‡´å‚³æ„Ÿå™¨ç·šæ€§è®ŠåŒ–ã€‚å¯¦éš›ä¸Šï¼Œé‰‘ç·šåœˆæœƒæŒçºŒå‡è¯è®Šç´°å³å°Žé˜»è®Šå¤§ï¼›å應釋放的熱é‡èˆ‡æ¿ƒåº¦çš„線性關系åªåœ¨æ°£é«”濃度為爆炸下é™ä»¥å…§æ™‚æ‰æˆç«‹ã€‚
未來發展
催化元件的未來主è¦å–æ±ºäºŽå·¥è—æŠ€è¡“çš„é€²æ¥:
1ã€çµæ§‹æ”¹é€²ï¼Œè§£æ±ºçš„å•題是震動引起的漂移。
2ã€éŽæ¿¾å±¤æ”¹é€²ï¼Œè§£æ±ºçš„å•é¡Œæ˜¯ä¸æ¯’。
3ã€é–‹ç™¼æ–°ææ–™æ”¹å–„ç©ç¢³ã€‚
4ã€åˆ¶é€ éŽç¨‹å°è¨è¨ˆå¯¦ç¾çš„ä¿éšœå¦‚é¿å…形變。
5ã€MEMS化。需è¦èªªæ˜Žçš„æ˜¯ï¼Œå™¨ä»¶çµæ§‹ã€å°è£ã€åˆ¶é€ å·¥è—的改進ä¸åƒ…æœƒæ”¹å–„å…ƒä»¶çš„ç¶œåˆæ€§èƒ½ï¼Œä¹Ÿæœƒå¼•發新的應用。和åŠå°Žé«”相比,催化元件MEMS化的困境在于如何在å°çš„表é¢ç©ä¸‹æœ‰æ›´é«˜çš„催化效率ã€ç†±æ•ˆçŽ‡ã€‚
6ã€å‚¬åŒ–å…ƒä»¶çš„æ‡‰ç”¨å®šä½æœƒæ›´ç²¾æº–專一。
7ï¼Œå‚¬åŒ–å…ƒä»¶ä¸æœƒè¢«æ·˜æ±°ã€‚
電化å¸å‚³æ„Ÿå™¨
電化å¸å°±æ˜¯ç ”ç©¶é›»å¸å’ŒåŒ–å¸è¡Œç‚ºä¹‹é–“關系的å¸ç§‘。這個å¸ç§‘最é‡è¦çš„æ‡‰ç”¨æ˜¯é›»èƒ½èˆ‡åŒ–å¸èƒ½ä¹‹é–“的高效轉æ›å’Œå¤§åŠŸçŽ‡å¯†åº¦å˜å„²æŠ€è¡“ã€‚æˆ‘å€‘çŸ¥é“æœ¬è³ªä¸Šå‚³æ„Ÿå™¨æ˜¯ä¸€ç¨®èƒ½é‡è½‰æ›è£ç½®ï¼Œå¦‚壓力傳感器就是把機械能轉æ›ç‚ºé›»èƒ½çš„è£ç½®ã€‚å› æ¤ï¼Œå¾ˆå®¹æ˜“ç†è§£ï¼Œé›»åŒ–叿°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å°±æ˜¯ä¸€å€‹é›»æ± ï¼Œå«æ°£é«”ç‡ƒæ–™é›»æ± ã€‚
æœ€å¸¸è¦‹çš„é›»æ± ï¼ŒæŠŠä¸€å †å¯ä»¥å°Žé›»çš„化å¸ç‰©è³ªè£èµ·ä¾†ï¼Œæ’入兩個ä¸åŒææ–™çš„é›»æ¥µï¼Œç”¨å°Žç·šé€£æŽ¥å°±æœƒæœ‰é›»ç”¢ç”Ÿã€‚ä»¥é‰›é…¸è“„é›»æ± ç‚ºä¾‹ï¼Œç¡«é…¸æ°´æº¶æ¶²å°±æ˜¯å°Žé›»çš„åŒ–å¸ç‰©è³ªï¼ŒæŠŠé‰›æ”¾é€²å…¶ä¸ï¼Œåœ¨é‰›å’Œç¡«é…¸æŽ¥è§¸çš„地方(界é¢)會產生電,把氧化鉛放進去,界é¢ä¹Ÿæœƒæœ‰é›»ï¼Œå…©å€‹ç•Œé¢é›»é‡æœ‰å·®ç•°ï¼Œå³æœ‰é›»å£“,用導線連起來電å就會從鉛æµåˆ°æ°§åŒ–鉛,鉛就變æˆäº†æ°§åŒ–鉛,氧化鉛變æˆäº†æ°§åŒ–亞鉛。電é‡å’ŒåŒ–å¸é‡åŠå應éŽç¨‹ç›¸é—œè¯ã€‚
這里最é‡è¦çš„æ¦‚念:一是把一個導體æ’入導電的化å¸ç‰©è³ªä¸ç•Œé¢æœƒç”¢ç”Ÿé›»ä½ï¼ŒåŒä¸€ç¨®ç‰©è³ªä¸æ’å…¥ä¸åŒçš„導體產生ä¸åŒçš„é›»ä½ã€‚二是ä¸åŒçš„é›»ä½ç›¸é€£æŽ¥ï¼Œåœ¨ç•Œé¢æœƒç™¼ç”Ÿåæ‡‰ã€‚ä¸‰æ˜¯å°Žé›»å›žè·¯ç”±é›»æ± å’Œå¤–æŽ¥å°Žç·šå…©éƒ¨åˆ†æ§‹æˆã€‚é›»æ± å¤–éƒ¨åœ¨é€£æŽ¥å°Žç·šå…§æ˜¯é›»åï¼Œé›»æ± å…§æ˜¯é›¢å。å³å°Žé›»éŽç¨‹ç”±é›»å移動和離å移動共åŒå®Œæˆã€‚
電化å¸CO氣體傳感器是一個化å¸é›»æ± å³COç‡ƒæ–™é›»æ± ã€‚å…¶ä¸:CO是æä¾›é›»å的一極(工作電極),氧氣是ç²å¾—é›»åçš„ä¸€æ¥µï¼Œç¡«é…¸æ°´æº¶æ¶²æ˜¯é›»è§£è³ªã€‚å’Œé‰›é…¸è“„é›»æ± æœ€å¤§çš„ä¸åŒæ˜¯é›»æ¥µææ–™ä¸åŒï¼Œé›»åŒ–叿°£é«”傳感器(co)é›»æ¥µææ–™æ˜¯æ°£é«”ï¼Œé‰›é…¸è“„é›»æ± æ˜¯å›ºé«”ã€‚é›»åŒ–å¸æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„é›»æ¥µå«æ°£é«”電極。電化å¸CO氣體傳感器ä¸ï¼Œå·¥ä½œé›»æ¥µCO作為供電åçš„ä¸€æ¥µï¼Œåªæœ‰CO和硫酸水溶液觸是無法進行的電åé‡‹æ”¾ã€æ”¶é›†å’Œå‚³å°Žçš„。其一COå®Œæˆæä¾›é›»åçš„éŽç¨‹éœ€è¦æ¢ä»¶ï¼Œå³åœ¨é›»å‚¬åŒ–æ¢ä»¶ä¸‹é™ä½ŽCOæä¾›é›»å的難度。實è¸ä¸é€™å€‹æ¢ä»¶ç”±å¤šå”鉑電極(或其它電催化導電電極)æä¾›ã€‚其二,COæä¾›çš„é›»å需è¦å°Žé«”收集åŽå‚³å°Žï¼Œä¹Ÿç”±å¤šå”鉑電極完æˆã€‚
åŒç†ï¼Œä½œç‚ºå°é›»æ¥µçš„æ°§æ°£é›»æ¥µäº¦éœ€è¦æœ‰å¤šå”鉑電極å”助ç²å¾—é›»åã€‚é‰‘é›»æ¥µå¯¦éš›ä¸Šæ˜¯åæ‡‰å¹³è‡ºã€‚電化å¸å‚³æ„Ÿå™¨å‚³æ„ŸåŽŸç†é›–然簡單,但是實ç¾å¯é 精確的傳感å»å¾ˆé›£ï¼šå…¶ä¸€éœ€è¦é‰‘電極有穩定的多å”çµæ§‹ï¼Œå”的數é‡è¶³å¤ 多,硫酸水溶液進到å”里,CO(或氧氣)也能進到å”里,在氣(CO)-固(pt)-æ¶²(硫酸水溶液ä¸çš„æ°´)å…±åŒæŽ¥è§¸çš„ä½ç½®å³ä¸‰ç›¸ç•Œé¢å®Œæˆé›»åæä¾›ã€‚å› æ¤,三相界é¢å¦‚何在硫酸長期浸泡ã€é›»åŒ–å¸å應沖擊ã€é›»æ³³é©…å‹•ä¸‹ä¿æŒç©©å®šï¼Œæ˜¯å¯é ç²¾ç¢ºå‚³æ„Ÿçš„æ ¸å¿ƒã€‚å…¶äºŒï¼Œç¡«é…¸æ°´æº¶æ¶²è¦ç©©å®šï¼Œä¸æ®ç™¼ï¼Œä¸å¸æ°´ã€ä¸æ³„æ¼ã€‚任何硫酸水溶液的質é‡è®ŠåŒ–都會導致傳感器內部壓力的變化,進而引起三相界é¢çš„變化。其三ã€ç”±å°è£ã€ææ–™ç‰©ç†ç‰¹æ€§æ±ºå®šçš„電極和硫酸水溶液接觸應力è¦ç©©å®šä¸è®Šã€‚
ç›®å‰é›»åŒ–å¸å‚³æ„Ÿå™¨çš„主è¦å•題基本æºäºŽä¸Šè¿°å› ç´ ã€‚é›»åŒ–å¸å‚³æ„Ÿå™¨æœ€æ ¸å¿ƒçš„æŠ€è¡“åŠå·¥è—之一是如何構建å”的物ç†çµæ§‹åˆç†ç©©å®šå¯é çš„é›»æ¥µï¼Œå®ƒå’Œéˆæ•度ã€éŸ¿æ‡‰æ¢å¾©ã€å£½å‘½ã€æº«åº¦ç‰¹æ€§å¯†åˆ‡ç›¸é—œã€‚其二是å°è£ã€‚電化å¸å‚³æ„Ÿå™¨å˜åœ¨çš„å•題如干燥æ¢ä»¶ä¸‹çš„失水失活ã€é«˜æ¿•æ¢ä»¶ä¸‹çš„叿°´æ¼æ¶²ï¼Œé•·æœŸæŽ¥è§¸è¢«æ¸¬æ°£é«”å°Žè‡´çš„ä¸æ¯’失活,電極å”çµæ§‹è§£é«”導致的失活。體ç¾åœ¨æ€§èƒ½ä¸Šæ˜¯æ¼æ¶²ã€å£½å‘½çŸ(相比其它原ç†)ã€é«”ç©å¤§ã€‚é«”ç¾åœ¨åˆ¶é€ 上表ç¾ç‚ºè¨è¨ˆã€å·¥è—復雜ã€åˆ¶é€ æˆæœ¬æ˜‚貴。
電化å¸å‚³æ„Ÿå™¨çš„æœªä¾†ï¼šæ˜Žç¢ºçš„æ–¹å‘是電解液室溫固態化并以æ¤ç‚ºåŸºç¤Žå¯¦ç¾MEMS化。實ç¾å›ºæ…‹åŒ–å’ŒMEMS化的電化å¸å‚³æ„Ÿå™¨ä¸åƒ…èƒ½å¤ å…‹æœåŒ…æ‹¬åˆ¶é€ åœ¨å…§çš„å¤§éƒ¨åˆ†å•題,而且å¯ä»¥æ¿€ç™¼æ–°çš„æ‡‰ç”¨ï¼Œç‚ºä¼æ¥å¸¶ä¾†æ–°çš„å¢žé•·ã€‚æ¤æ™‚的電化å¸å‚³æ„Ÿå™¨å°‡æ˜¯é«˜åº¦ä¸€é«”化的,易集æˆçš„ã€å°å·§çš„é›»åç³»çµ±ã€‚ä½†æ˜¯ï¼Œé€™æ¨£çš„çµæžœä»ç„¶ä¸èƒ½å…‹æœé«˜æ¿ƒåº¦æˆ–被測氣體長期與傳感器接觸導致的傳感器性能變化。
PID——光離å化檢測器
PID由紫外光æºå’Œæ°£å®¤æ§‹æˆã€‚紫外發光原ç†èˆ‡æ—¥å…‰ç‡ˆç®¡ç›¸åŒï¼Œåªæ˜¯é »çŽ‡é«˜ï¼Œèƒ½é‡å¤§ã€‚è¢«æ¸¬æ°£é«”åˆ°é”æ°£å®¤åŽï¼Œè¢«ç´«å¤–ç‡ˆç™¼å°„çš„ç´«å¤–å…‰é›»é›¢ç”¢ç”Ÿé›»è·æµï¼Œæ°£é«”æ¿ƒåº¦å’Œé›»è·æµçš„大尿£ç›¸é—œï¼Œæ¸¬é‡é›»è·æµå³å¯æ¸¬å¾—氣體濃度。
特殊氣體:物ç†å½¢æ…‹å¤šè®Šã€åŒ–å¸éŽç¨‹åŠå應生æˆç‰©å¾©é›œå¤šæ¨£ã€‚包括無機氣體如氨氣。有機氣體如甲苯ç‰ã€‚
å‰é¢ä»‹ç´¹çš„å„種氣體傳感器,å°å¾©é›œæ°£é«”的檢測é¢è‡¨å·¨å¤§æŒ‘戰。如:å°æœ‰æ©Ÿè’¸æ°£çš„æª¢æ¸¬ï¼Œç´…外叿”¶åŽŸç†é¢è‡¨è‘—很難克æœçš„困難:aã€æœ‰æ©Ÿè’¸æ°£ç”±äºŽåˆ†åé‡å¤§çš„緣故,特å¾å¸æ”¶æ³¢é•·è¼ƒé•·ï¼Œç´…外叿”¶åŽèƒ½é‡è®ŠåŒ–å°ï¼Œé€šå¸¸éˆæ•度會很低。bã€é•·åˆ†åéˆçš„æœ‰æ©Ÿè’¸æ°£æ˜“å¸é™„ï¼Œæœƒç²˜é™„åœ¨æŽ¢æ¸¬å™¨ä¸Šï¼Œç ´å£žå…‰å‚³è¼¸ã€‚cã€ä¸èƒ½å¯¦ç¾å°voc總é‡çš„æª¢æ¸¬ã€‚紅外系統若實ç¾ç¸½é‡è©•價,則需è¦å…¨å…‰èœéŸ¿æ‡‰çš„æ¿¾å…‰ç‰‡ã€æŽ¢æ¸¬å™¨å’Œå…¨å…‰èœç´…外光æºï¼Œé€™æ¨£çš„è¦æ±‚ä¸åƒ…難實ç¾ï¼Œå³ä½¿å¯¦ç¾ï¼Œåœ¨å…¨å…‰èœèŒƒåœå…§ï¼Œç„¡æ©Ÿæ°£é«”ã€æ°´çš„å¹²æ“¾å°‡é †ç†æˆç« 。而化å¸å‚³æ„Ÿå™¨ä¸åŠå°Žé«”æ˜“è¢«ç„¡æ©Ÿæ°£é«”ã€æº«ã€æ¿•度干擾,漂移,濃度分辯率低,雖然其檢測范åœå¯¬ã€è¦†è“‹æ°£é«”種類多,但ä»åƒ…é©åˆåœ¨ä½Žç«¯æ‡‰ç”¨ã€‚在這樣的背景下,在工æ¥ç¾å ´voc檢測時PlDæ˜¯è¼ƒå¥½çš„é¸æ“‡ã€‚
相å°å…¶å®ƒå‚³æ„Ÿå™¨plD最大的特點是åªå°å¾ˆå°‘的無機氣體,如氨氣ã€ç£·åŒ–æ°«ç‰æ•æ„Ÿã€‚åŽŸå› åœ¨äºŽå¤§éƒ¨åˆ†çš„ç„¡æ©Ÿæ°£é«”æœ‰å¾ˆé«˜çš„é›»é›¢èƒ½(大于11.7ev)。目å‰plD燈最高紫外輻射能é‡åƒ…為11.7evã€‚å› æ¤ï¼Œåœ¨çŸ³æ²¹åŒ–工園å€ï¼ŒPiD的響應å¯ä»¥èªç‚ºæ˜¯voc的響應。
PID工作原ç†
1ã€åœ¨çœŸç©ºçŽ»ç’ƒè…”å…§å……å…¥é«˜ç´”åº¦ç¨€æœ‰æ°£é«”å¦‚æ°¬æ°£ã€æ°ªæ°£ã€‚
2ã€ç”¨ç´«å¤–é€å…‰ç‰‡æ°ŸåŒ–鎂單晶將玻璃腔體密å°ï¼Œåœ¨æ¤æ°ŸåŒ–鎂晶體å°ç´«å¤–光逿˜Žã€‚
3ã€åœ¨çŽ»ç’ƒè…”å¤–å£å¥—上電極。
4ã€åœ¨æ°ŸåŒ–鎂窗å£åŠ ä¸Šé›»æ¥µå’Œé›»å ´ï¼Œåšç‚ºè¢«æ¸¬æ°£é«”氣室,這就是一個完整的å¯é›»é›¢VOCçš„ç´«å¤–ç‡ˆã€‚å·¥ä½œæ™‚åœ¨çŽ»ç’ƒè…”å¤–åŠ ä¸Šé«˜é »é›»å ´ï¼Œç´«å¤–ç‡ˆå…§çš„ç¨€æœ‰æ°£é«”è¢«å¤–åŠ é›»å ´é›»é›¢å‡ºé›»å和離å,電å和離åå¾©åˆæ™‚紫外光的形å¼å‘外輻射能é‡ã€‚ç´«å¤–å…‰ç©¿éŽæ°ŸåŒ–鎂窗å£åˆ°é”氣室,氣室內被測氣體被紫外光電離產生電å和離å,電è·åœ¨é›»å ´ä½œç”¨ä¸‹ç”¢ç”Ÿé›»æµï¼Œå°±å¯ä»¥æ¸¬åˆ°äº†ã€‚
PlD穩定工作需è¦:
1ã€PIDå¿…é ˆè¼»å°„è¶³å¤ çš„èƒ½é‡æ‰èƒ½é›»é›¢è¢«æ¸¬æ°£é«”ï¼›
2ã€ç”¢ç”Ÿç´«å¤–å…‰çš„é«˜é »é›»å ´å¿…é ˆæ˜¯ç©©å®šçš„ã€‚
3ã€çŽ»ç’ƒè…”é«”å…§ä¸èƒ½æœ‰é›œè³ªæ°£é«”ï¼Œé›œè³ªæ°£é«”æœƒå°Žè‡´é™„åŠ é›»é›¢ï¼Œå½±éŸ¿ç´«å¤–ç™¼å…‰æ•ˆçŽ‡ã€‚
4ã€ç´«å¤–å…‰èœæ˜¯ç©©å®šã€å‡å‹»çš„。
5ã€ç´«å¤–å…‰åˆ°é”æ°£å®¤çš„傳輸是穩定ã€å‡å‹»å¹¶ä¸èˆ‡æ§‹æˆæ°£å®¤çš„é‡‘å±¬é›»æ¥µææ–™ç›¸äº’作用而產生é‡é‡‘屬沉ç©ï¼Œé‡é‡‘å±¬åœ¨ç´«å¤–è¼»å°„çª—å£æ²‰ç©æœƒé˜»æ“‹ç´«å¤–åˆ°é”æ°£å®¤ã€‚
é€™å°±è¦æ±‚ï¼šç´«å¤–ç‡ˆå……å…¥çš„ç™¼å…‰ç‰©è³ªå¿…é ˆæ˜¯æ°£é«”æ‰èƒ½å‡å‹»ç™¼å…‰å¹¶å‚³è¼¸ã€‚腔體內ä¸èƒ½æœ‰é›œè³ªæ°£é«”,以防æ¢é™„åŠ é›»é›¢ç‰ã€‚é€™äº›è¦æ±‚æ±ºå®šäº†ç™¼å…‰æ°£é«”çš„é¸æ“‡åªèƒ½æ˜¯ç¨€æœ‰æ°£é«”ã€‚çª—å£ææ–™å‰‡å¿…é ˆå°ç´«å¤–逿˜Žå¹¶å…·æœ‰ç©©å®šçš„ç†åŒ–æ€§è³ªï¼Œäº‹å¯¦ä¸Šç´«å¤–çª—å£ææ–™çš„é¸æ“‡æ˜¯æ¥µå…¶æœ‰é™çš„。這些é™è‡³æ¢ä»¶æœ€çµ‚也決定了PIDæ‡‰ç”¨çš„å±€é™æ€§ã€‚
為什么目å‰çš„PIDä¸èƒ½æ¸¬ä¸™çƒ·ã€ä¹™çƒ·ã€ç”²çƒ·å’Œå¤§éƒ¨åˆ†ç„¡æ©Ÿç‰©
PIDçš„æœ¬è³ªæ˜¯ä½¿è¢«æ¸¬ç‰©è³ªé›»é›¢åŽæ¸¬é›»è·æµï¼Œé›»é›¢éœ€è¦èƒ½é‡ã€‚ç›®å‰çš„PIDç´«å¤–è¼»å°„èƒ½é‡æœ€å¸¸è¦‹çš„æ˜¯8.3evã€9.8evã€10.6ev。而電離甲烷需è¦çš„能é‡ç‚º12.6ev,乙烷為11.56evã€ä¸™çƒ·ç‚º10.95evã€äºŒæ°§åŒ–碳為13evç‰ã€‚äº‹å¯¦ä¸Šï¼Œäººå€‘å¾ˆæƒ³é–‹ç™¼å‡ºèƒ½é‡æ›´é«˜çš„PID,但é™è‡³æ¢ä»¶åœ¨äºŽç¨€æœ‰æ°£é«”的種類極其有é™ï¼Œç´«å¤–波長(能é‡)是由稀有氣體本身的電å能級決定的,人類無法改變;å¦ä¸€å€‹é™è‡³æ¢ä»¶æ˜¯ç‰¹å®šæ³¢é•·çš„紫外光é€å…‰çª—å£ææ–™ï¼Œèƒ½é€ä»€ä¹ˆæ¨£æ³¢é•·çš„ç´«å¤–å…‰å–æ±ºäºŽçª—å£ææ–™çš„æ™¶æ ¼å¸¸æ•¸ï¼Œåœ¨ç›®å‰çš„ææ–™é«”ç³»ä¸é¸æ“‡ä¹Ÿæ¥µæœ‰é™ã€‚人們雖然開發出11.7ev的發光體,但é©åˆçš„çª—å£ææ–™åªæœ‰æ°ŸåŒ–é‹°(LiF)ï¼Œè€Œæ°ŸåŒ–é‹°æ¥µæ˜“å¸æ°´ï¼Œå°Žè‡´11.7evçš„PIDå£½å‘½åªæœ‰å…©å€‹æœˆã€‚å³ç›®å‰çš„紫外燈由于輸出能é‡çš„é™åˆ¶ï¼Œä»ä¸èƒ½æª¢æ¸¬ç”²çƒ·ç‰æœ‰è¼ƒé«˜é›»é›¢èƒ½çš„物質。
PIDç‚ºä»€ä¹ˆæ²’æœ‰é¸æ“‡æ€§?
å¦‚æžœæˆ‘å€‘é¸æ“‡çš„PIDçš„ç´«å¤–è¼»å°„èƒ½é‡æ˜¯10.6ev,就æ„味著被測環境ä¸é›»é›¢èƒ½å°äºŽ10.6ev的所有氣體分åéƒ½æœƒè¢«é›»é›¢ï¼Œæˆ‘å€‘æ¸¬åˆ°çš„é›»è·æµæ˜¯æ‰€æœ‰è¢«é›»é›¢æ°£é«”çš„é›»è·æµçš„å’Œï¼Œè€Œä¸æ˜¯æŸç¨®æ°£é«”çš„é›»è·æµã€‚PIDç„¡é¸æ“‡æ€§æ˜¯ç”±æ¤æ±ºå®šçš„。
PIDåœ¨å·¥ä½œæ™‚ï¼Œæ°£å®¤å…§è¢«é›»é›¢çš„ç‰©è³ªç›¸é‡æ™‚會復åˆé‚„原,長éˆåˆ†åã€ç°å¡µç‰æœƒæ²‰ç©åœ¨çª—å£è¡¨é¢ï¼Œé™¤æ¤ï¼Œå‚³æ„Ÿå™¨å·¥ä½œæ™‚ç”¢ç”Ÿçš„é›¢åæµè½Ÿæ“Šæ°£å®¤é›»æ¥µä¹Ÿæœƒä½¿é‡é‡‘屬沉ç©åœ¨çª—å£è¡¨é¢ï¼Œé€™é¡¯ç„¶æœƒå½±éŸ¿ç´«å¤–å…‰é€éŽï¼Œè€Œå°Žè‡´é›¶é»žæ¼‚ç§»ã€éˆæ•度é™ä½Žï¼Œå½±éŸ¿æª¢æ¸¬çµæžœã€‚實際上除了PiDç‡ˆçš„åˆ¶å‚™æŠ€è¡“ã€æ°£å®¤è¨è¨ˆï¼ŒPID燈紫外é€éŽçª—å£çš„æ¸…æ´—æŠ€è¡“ä¹Ÿæ˜¯æ ¸å¿ƒæŠ€è¡“ä¹‹ä¸€ã€‚
PID的未來
1ã€PiDä½œç‚ºç†æƒ³çš„éžæ”¾å°„æ€§é›¢åæºæœƒæ°¸é å˜åœ¨ï¼›
2ã€æé«˜PID燈內充氣å‰çš„真空度以åŠå¡«å……氣體純度以æé«˜ç™¼å…‰æ•ˆçŽ‡å’Œç™¼å…‰ç©©å®šæ€§ï¼›
3ã€é–‹ç™¼æ–°çš„çª—å£ææ–™åŠåŠ å·¥ç²¾åº¦ä»¥æ”¹å–„é€å…‰çއã€å‡ºå°„å…‰å‡å‹»æ€§ã€å°è£è³ªé‡ã€ä»¥åŠç©©å®šæ€§å’Œå£½å‘½ï¼›
4ã€é 防色散導致窗å£çš„é‡é‡‘屬沉ç©ï¼Œå»¶é•·å£½å‘½ï¼›
5ã€é˜²æ¢å¤§åˆ†å有機物ã€å°é¡†ç²’物沉ç©çš„çª—å£æ¸…潔技術;
6ã€è¼¸å‡ºèƒ½é‡æ›´é«˜çš„長壽命PID燈的開發;
7ã€å°é«”ç©ã€‚
氣體傳感器的發展方å‘
æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„ç ”ç©¶æ¶‰åŠé¢å»£ã€é›£åº¦å¤§ï¼Œå±¬äºŽå¤šå¸ç§‘交å‰çš„ç ”ç©¶å…§å®¹ã€‚è¦åˆ‡å¯¦æé«˜å‚³æ„Ÿå™¨å„æ–¹é¢çš„æ€§èƒ½æŒ‡æ¨™éœ€è¦å¤šå¸ç§‘ã€å¤šé ˜åŸŸç ”究工作者的å”åŒåˆä½œã€‚æ°£æ•ææ–™çš„é–‹ç™¼å’Œæ ¹æ“šä¸åŒåŽŸç†é€²è¡Œå‚³æ„Ÿå™¨çµæ§‹çš„åˆç†è¨è¨ˆä¸€ç›´å—åˆ°ç ”ç©¶äººå“¡çš„é—œæ³¨ã€‚æœªä¾†æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„ç™¼å±•ä¹Ÿå°‡åœç¹žé€™å…©æ–¹é¢å±•開工作。具體表ç¾å¦‚下:
æ°£æ•ææ–™çš„é€²ä¸€æ¥é–‹ç™¼ä¸€æ–¹é¢å°‹æ‰¾æ–°çš„æ·»åŠ åŠ‘å°å·²é–‹ç™¼çš„æ°£æ•ææ–™æ€§èƒ½é€²è¡Œé€²ä¸€æ¥æé«˜ï¼›å¦ä¸€æ–¹é¢å……分利用ç´ç±³ã€è–„è†œç‰æ–°ææ–™åˆ¶å‚™æŠ€è¡“å°‹æ‰¾æ€§èƒ½æ›´åŠ å„ªè¶Šçš„æ°£æ•ææ–™ã€‚
新型氣體傳感器的開發和è¨è¨ˆæ ¹æ“šæ°£é«”èˆ‡æ°£æ•ææ–™å¯èƒ½ç”¢ç”Ÿçš„ä¸åŒæ•ˆæ‡‰è¨è¨ˆå‡ºæ–°åž‹æ°£é«”傳感器。近年來表é¢è²æ³¢æ°£é«”傳感器ã€å…‰å¸å¼æ°£é«”傳感器ã€çŸ³è‹±æŒ¯å弿°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ç‰æ–°åž‹å‚³æ„Ÿå™¨çš„開發æˆåŠŸé€²ä¸€æ¥é–‹é—Šäº†è¨è¨ˆè€…的視野。目å‰ä»¿ç”Ÿæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨ä¹Ÿåœ¨ç ”ç©¶ä¸ã€‚
氣體傳感器傳感機ç†çš„進一æ¥ç ”ç©¶æ–°çš„æ°£æ•ææ–™å’Œæ–°åž‹å‚³æ„Ÿå™¨å±¤å‡ºä¸çª®ï¼Œå¾ˆæœ‰å¿…è¦åœ¨ç†è«–上å°å®ƒå€‘的傳感機ç†é€²è¡Œæ·±åº¦çš„ç ”ç©¶ã€‚åªæœ‰æ©Ÿç†æ˜Žç¢ºäº†ï¼Œä¸‹ä¸€æ¥çš„å·¥ä½œæ‰æœƒå°‘走彎路。
æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨çš„æ™ºèƒ½åŒ–ç”Ÿç”¢å’Œç”Ÿæ´»æ—¥æ–°æœˆç•°çš„ç™¼å±•å°æ°£é«”傳感器æå‡ºäº†æ›´é«˜çš„è¦æ±‚ï¼Œæ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨æ™ºèƒ½åŒ–æ˜¯å…¶ç™¼å±•çš„å¿…ç”±ä¹‹è·¯ã€‚æ™ºèƒ½æ°£é«”å‚³æ„Ÿå™¨å°‡åœ¨å……åˆ†åˆ©ç”¨å¾®æ©Ÿæ¢°èˆ‡å¾®é›»åæŠ€è¡“ã€è¨ˆç®—機技術ã€ä¿¡è™Ÿè™•ç†æŠ€è¡“ã€é›»è·¯èˆ‡ç³»çµ±ã€å‚³æ„ŸæŠ€è¡“ã€ç¥žç¶“ç¶²çµ¡æŠ€è¡“ã€æ¨¡ç³Šç†è«–ç‰å¤šå¸ç§‘ç¶œåˆæŠ€è¡“çš„åŸºç¤Žä¸Šå¾—åˆ°ç™¼å±•ã€‚
仿生氣體傳感器的迅速發展è¦çŠ¬çš„é¼»åå°±æ˜¯ä¸€ç¨®éˆæ•åº¦å’Œé¸æ“‡æ€§éƒ½éžå¸¸å¥½çš„ç†æƒ³æ°£æ•傳感器,çµåˆä»¿ç”Ÿå¸å’Œå‚³æ„Ÿå™¨æŠ€è¡“ç ”ç©¶é¡žä¼¼ç‹—é¼»å的"電å鼻"將是氣體傳感器發展的é‡è¦æ–¹å‘之一。
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