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,上海H2S硫化氢纳米气体传感器售价,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,上海H2S硫化氢纳米气体传感器售价。它缺点是线形度不好,上海H2S硫化氢纳米气体传感器售价,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。探测头通过气体传感器对气体样品进行调节,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。上海H2S硫化氢纳米气体传感器售价
电化学气体传感器:相当一部分的可燃性的、有毒有害气体,比如硫化氢、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳等,都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学传感器正是基于这种原理。电化学传感器拥有很多子类:原电池型气体传感器:这种传感器也被称为加伏尼电池型气体传感器,或燃料电池型气体传感器、自发电池型气体传感器。他们原理与我们日常使用的干电池相同,只不过电池碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧阴极被还原,电子电流表流到阳极,那里铅金属被氧化。因此电流大小与氧气浓度直接相关。这种传感器可以有效检测氧气、二氧化硫、氯气等气体。上海H2S硫化氢纳米气体传感器售价从本质上讲,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。
不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。两电极电化学CO传感器,是近年来研究的热点,属于国际上先进的传感器技术,通过实验研究,在电极、过滤层、电解质等材料选择和结构的设计中,攻克了影响传感器寿命的诸多技术难题,研制成功了具有实用意义的新型CO传感器,它必将在CO气体检测领域发挥积极的作用。气体传感器是气体检测系统的中心,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节,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。
在工业领域,气体传感器主要用于石化工业。一些二氧化碳传感器、氨传感器、一氧化氮传感器可用于特定应用,以检测有害气体,如二氧化碳、氨、氯。此外,它还可用于检测有机溶剂,如半导体和微电子,以及高毒性气体,如磷化氢。在电力工业中,氢传感器可以检测电力变压器油劣化过程中产生的氢。在食品工业中,气体传感器也可以检测肉类。易腐食品的新鲜度,如类别;汽车和窑炉行业的废气中的氧气检测,以及道路交通检测驾驶员呼吸中乙醇的浓度,也有普遍的需求。环境检测是比较贴近人们日常生活的,这个也是气体传感器比较多的一个应用领域,比如空气中一些有毒有害的气体会严重威胁人们身体健康,一氧化碳、二氧化硫、臭氧等气体,这个时候就需要相应的气体传感器对环境空气质量进行监测。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。
气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在平安系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。这些传感器可以为平安系统提供可燃、易燃和有毒气体的信息,以及区域内氧气的消耗,二氧化碳的比例。气体传感器从检测气体种类上,常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器;从仪表使用方法上,分为便携式和固定式;从获得气体样品的方式上,分为扩散式(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式(是指通过使用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检测。气体传感器在分类标准的问题上还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。杭州CO2气体传感器
气体传感器作为环境检测的必备传感器将有助于建设环境物联网。上海H2S硫化氢纳米气体传感器售价
选择性是气体传感器的关键性能。例如,SnO2薄膜对多种气体敏感,如何提高SnO2气体传感器的选择性和灵敏度一直是研究的热点。主要措施如下:在基体材料中加入不同的贵金属或金属氧化物催化剂,设定合适的工作温度,使用过滤设备或透气膜过滤敏感气体。在SnO2材料中掺杂是提高传感器选择性的主要方法。贵金属Pt、Pd、Ir的加入不光能有效地提高元素的灵敏度和响应时间,而且由于催化剂的不同,导致了不同的吸附倾向。提高选择性。例如,在SnO2气敏材料中掺杂贵金属Pt、Pd和Au可提高对CH4的灵敏度,掺Ir可降低对CH4的灵敏度,掺杂Pt和Au可提高对H2的灵敏度,掺杂Pd可降低对H2的灵敏度。上海H2S硫化氢纳米气体传感器售价
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