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4HYT氢气传感器包括两个电极
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许多科学家认为,利用氢能可持续发电,是未来氢经济发展的主要趋势。然而,由于氢气易燃易爆且泄露后不易被检测到,氢燃料的使用仍存在一定的安全问题。因此,开发可靠的氢气传感器是安全用氢的关键。近日,来自荷兰乌得勒支大学、代尔夫特理工大学及欧洲同步辐射光源(ESRF)的研究团队合作开发了一款新型氢气传感器,当发生氢气泄露时,该传感器会变色,可有效监测氢气泄露。
该项研究成果日前已以“Metal-hydrogen systems with an exceptionally large and tunable thermodynamic destabilization Peter Ngene”为题发表在了《自然通讯》杂志上(doi:10.1038/s41467-017-02043-9)。
该项成果巧妙地应用了钇(Y)和锆(Zr)两种过渡金属元素的一些特性,将两种元素组合在一起形成的化合物遇到氢气后会变色,而且颜色的变化取决于氢气的浓度和压力。利用该材料制成的氢气传感器外形呈条状,可方便地应用于氢气检漏、氢气压力监测等过程,且检测结果肉眼可见。
此外,通过改变两种金属元素的比例,可调节该型传感器的氢气检测灵敏度。目前通过比例的调节,该传感器压力检测范围可精确至0.1 mbar~10000 mbar。
条状氢气传感器随氢气压力而呈现不同颜色
来自代尔夫特理工大学的Bernard Dam教授称,该项研究成果或许对当前车载储氢材料有一定的指导作用。
联系方式:
根据测量量程的不同,钯合金纳米薄膜氢气传感器技术原理分为两种类型:
第一种薄膜电阻型,利用金属薄膜对气体的催化分解作用。
氢气分子吸附至合金薄膜表面,在钯合金薄膜的催化作用下,氢气分子分解成两个氢原子,氢原子扩散至钯合金晶格内部,引起晶格膨胀与相变,造成合金薄膜电导率产生变化,根据这一特性原理,可实现氢气0.4~100%浓度的测量。
第二种利用键合过程引起MIS结构中C-V特性曲线发生变化。
在钯-二氧化硅-硅的MIS结构中,氢气吸附至钯薄膜表面并分解为两个H原子,H原子扩散通过钯合金薄膜达到与二氧化硅接触的界面处,在界面处发生键合反应,该键合过程引起MIS结构中C-V特性曲线发生变化,电压出现偏移。电压偏移量与氢气浓度相关,根据这一特性原理可测量15ppm~4000ppm的氢气浓度。
1.电力行业----油浸式变压器健康监测
2.半导体行业-----设备监测、环境监测
3.制氢行业------泄漏监测
4.核电行业------核电安全壳泄漏监测
5.石油化工------过程监测、泄漏监测
6.氢能源汽车----加氢站、氢能源汽车泄漏监测