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石英振子式气体传感器是通过石英振子的共振进行气体测量的传感器。由石英振子微秤构成,该微秤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,器件会在其特征频率发生共振。振动盘上淀积有机聚合物,聚合物吸附气体后,使器件质量增加,从而引起石英振子的共振频率降低,通过测定共振频率的变化来识别气体。
这个问题问的有点宽泛。无线智能气体传感器是一种集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品,可以化工、医药等化学物品生产、储存过程中,监测特定生产场所、特定环境的不同气体,如((PH3)、二氧化...
烟雾传感器和气体传感器是有区别的。烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器。烟雾中含有微小的颗粒粉尘,主要是针对微小颗粒的检测,在各种消防报警系统中被广泛运用。气体传感器是一种将某种气体体积分数...
对于半导体气体传感器,按照半导体与气体的相互作用是在其表面还是在其内部,可分为表面控制型和体控制型两种;按照半导体变化的物理性质,又可分为电阻型和非电阻型两种。电阻型半导体气体传感器是利用半导体接触气...
纳米气体传感器
纳米气体传感器 在纳米技术中,纳米器件的研究水平和应用程度标志着一个国家纳米科技的总体水平, 而纳米传感器恰恰就是纳米器件研究中的一个极其重要的领域。 ? 随着工业生产和环境检测的迫切需要以及纳米技术的发展,纳米气敏传感器已获得长 足的进展。用零维的金属氧化物半导体纳米颗粒、碳纳米管及二维纳米薄膜等都可以作为 敏感材料构成气敏传感器 [1] 。用纳米材料作为敏感材料构成的气敏传感器具有常规传感 器不可替代的优点:一是纳米固体材料具有庞大的界面,提供了大量气体通道,从而大大 提高了灵敏度;二是大大降低了传感器工作温度;三是大大缩小了传感器的尺寸。因此, 它在生物、化学、机械、航空、军事等方面具有广泛的发展前途。 研究点滴: ? 美国伦斯勒理工学院 [2] 在 Nature 上发表文章,介绍了一种微型气体传感器样品,能 够非常灵敏地定量及定性分析大气中的各种气体。制作方法是:首
硫化氢H2S气体传感器
智能型 H2S传感器 气体检测行业领先者 圣凯安科技 NE SENSORTECHNOLOGY 特点CHARACTERISTIC 本安电路设计 ,可带电热拔插操作 专业精选原装进口 ,兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器 自带温度补偿,出厂精准标定,使用时无需再标定 模拟电压 /电流和串口同时输出特点 ,方便客户调试及使用 最简化的外围电路 ,生产简单、操作方便 智能型硫化氢 H2S气体传感器是专门针对气体探 测器生产企业推出的新型智能传感器 , 主要为解决 气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产 标定复杂、核心器件更换限制等问题。 采用我司生产的智能型 气体传感器则 只需开发一款产品 , 即可快速响应客户对不同气体 种类探测的需求 , 且生产过程简化 , 无需重新标定 , 大幅度降低企业的研发成本、生产成本 , 产品品 质也立即提升到国际一流水准。 该传感器操作方便、测量准确、
"气体传感器"包括: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。
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。接下来了解一下气体传感器的主要特性:
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)或最低爆炸限(LEL-lowerexplosivelimit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。
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。
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。