深度解析氣體傳感器的應用場景
發布時間:2017-03-23 責任編輯:wenwei
【導讀】作為一種將某種氣體體積分數轉化成對應電信號的轉換器,氣體傳感器在民用、工業、環huan境jing檢jian測ce等deng方fang麵mian都dou有you著zhe廣guang泛fan的de應ying用yong。目mu前qian,民min用yong領ling域yu是shi半ban導dao體ti金jin屬shu氧yang化hua物wu氣qi體ti傳chuan感gan器qi的de主zhu要yao應ying用yong領ling域yu。這zhe主zhu要yao是shi因yin為wei半ban導dao體ti金jin屬shu氧yang化hua物wu氣qi體ti傳chuan感gan器qi的de價jia格ge便bian宜yi,性xing能neng也ye能neng滿man足zu家jia庭ting報bao警jing器qi的de要yao求qiu。
具體來說的話,氣體傳感器在民用領域的應用主要體現在:廚房裏,檢測天然氣、液化石油氣和城市煤氣等民用燃氣的泄漏,通過檢測微波爐中食物烹調時產生的氣體,從而自動控製微波爐烹調食物;住房、大樓、會議室和公共娛樂場所用二氧化碳傳感器、煙霧傳感器、臭氧傳感等,控製空氣淨化器或電風扇的自動運轉;在一些高層建築物中,氣體傳感器還可以用於檢測火災苗頭並報警。
在工業領域,氣體傳感器主要應用在石化工業中。一些二氧化碳傳感器、氨氣傳感器、一氧化氮傳感器等都能用在檢測二氧化碳、氨氣、氯氣等有害氣體的具體應用中。另外,可用來檢測半導體和微電子工業的有機溶劑和磷烷等劇毒氣體;電力工業方麵,氫氣傳感器能夠檢測電力變壓器油變質過程中產生的氫氣;而在食品行業,氣體傳感器也可以檢測肉類等易腐敗食物的新鮮度;在汽車和窯爐工業檢測廢氣中氧氣,公路交通檢測駕駛員呼氣中乙醇氣濃度等方麵,也有著廣泛的需求。
當然,涉及到最為貼近生活的環境監測領域,自然也離不開氣體傳感器。例如,用傳感器檢測氮的氧化物、硫的氧化物、氯化氫等引起酸雨的氣體;二氧化碳傳感器、臭氧傳感器、氟(fu)裏(li)昂(ang)等(deng)檢(jian)測(ce)溫(wen)室(shi)效(xiao)應(ying)氣(qi)體(ti)等(deng)。相(xiang)信(xin),在(zai)未(wei)來(lai),經(jing)過(guo)對(dui)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)改(gai)造(zao),其(qi)應(ying)用(yong)的(de)範(fan)圍(wei)會(hui)越(yue)來(lai)越(yue)廣(guang)泛(fan),我(wo)們(men)也(ye)將(jiang)在(zai)更(geng)多(duo)的(de)場(chang)合(he)見(jian)到(dao)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)應(ying)用(yong)。
氣體傳感器在氣體泄漏事故處置中的應用
用於可燃氣體監測報警
目前,氣敏材料的發展使得氣體傳感器的靈敏度高、性能穩定、結構簡單、體積小、價格便宜,並提高了傳感器的選擇性和敏感性。
現有的燃氣報警器,多采用氧化錫加貴金屬催化劑氣敏元件,但選擇性差,並且因催化劑中毒而影響報警的準確性。
半導體氣敏材料對氣體的敏感性與溫度有關。常溫下敏感度較低,隨著溫度的升高,敏感度增加,在一定溫度下達到峰值。
由於這些氣敏材料在需要在較高溫度下(一般大於100℃)達到敏感度最好,這不僅要消耗額外的加熱功率,還會引發火災。
氣體傳感器的發展解決了這一問題。例如,氧化鐵係氣敏陶瓷所製的氣體傳感器,不需要添加貴金屬催化劑就可造成靈敏度高、穩定性好、具有一定選擇性的氣體傳感器。
降jiang低di半ban導dao體ti氣qi敏min材cai料liao的de工gong作zuo溫wen度du,大da大da提ti高gao它ta們men在zai常chang溫wen下xia的de靈ling敏min度du,使shi其qi能neng在zai常chang溫wen下xia工gong作zuo。目mu前qian,除chu了le常chang用yong的de單dan一yi金jin屬shu氧yang化hua物wu陶tao瓷ci外wai,又you開kai發fa了le一yi些xie複fu合he金jin屬shu氧yang化hua物wu半ban導dao體ti氣qi敏min陶tao瓷ci和he混hun合he金jin屬shu氧yang化hua物wu氣qi敏min陶tao瓷ci。
將氣體傳感器安裝在易燃、易爆、有毒有害氣體的生產、儲運、使(shi)用(yong)等(deng)場(chang)所(suo)中(zhong),及(ji)時(shi)檢(jian)測(ce)氣(qi)體(ti)含(han)量(liang),及(ji)早(zao)發(fa)現(xian)泄(xie)漏(lou)事(shi)故(gu)。並(bing)將(jiang)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)與(yu)保(bao)護(hu)係(xi)統(tong)聯(lian)動(dong),使(shi)保(bao)護(hu)係(xi)統(tong)在(zai)氣(qi)體(ti)到(dao)達(da)爆(bao)炸(zha)極(ji)限(xian)前(qian)動(dong)作(zuo),將(jiang)事(shi)故(gu)損(sun)失(shi)控(kong)製(zhi)在(zai)最(zui)低(di)。
檢測氣體種類及特性
在氣體泄漏事故發生後,事故處置將圍繞采樣檢測、確定警戒區域、組織危險區域內群眾撤離、搶救中毒人員、堵漏、洗消等方麵展開。
由於有毒氣體可通過人的呼吸係統進入人體造成傷害,在處置有毒氣體泄漏事故時的安全防護必須迅速完成。
這就要求事故處置人員在到達事故現場後,在最短的時間內能夠了解氣體的種類、毒性等特性。
將jiang氣qi體ti傳chuan感gan器qi陣zhen列lie與yu計ji算suan機ji技ji術shu相xiang結jie合he,組zu成cheng智zhi能neng氣qi體ti探tan測ce係xi統tong,能neng夠gou做zuo到dao迅xun速su準zhun確que識shi別bie氣qi體ti種zhong類lei,從cong而er測ce出chu氣qi體ti的de毒du性xing。智zhi能neng氣qi體ti傳chuan感gan係xi統tong由you氣qi敏min陣zhen列lie、信號處理係統和輸出係統組成。
采用多個具有不同敏感特性的氣敏元件組成陣列,利用神經網絡模式識別技術對混合氣體進行氣體識別和濃度監測。
同時,將常見有毒、有害、易燃氣體的種類、性質、毒性輸入計算機,並根據氣體的性質編製事故處置預案輸入計算機。
當泄漏事故發生後,智能氣體探測係統將按下麵程序工作:進入現場→吸附氣體樣品→氣敏元件產生信號→計算機識別信號→計算機輸出氣體種類、性質、毒性及處置方案。
由you於yu氣qi體ti傳chuan感gan器qi的de靈ling敏min度du較jiao高gao,在zai氣qi體ti濃nong度du很hen低di的de時shi候hou就jiu可ke以yi進jin行xing檢jian測ce,而er不bu必bi深shen入ru事shi故gu現xian場chang,以yi避bi免mian不bu了le解jie情qing況kuang而er造zao成cheng不bu必bi要yao的de傷shang害hai。使shi用yong計ji算suan機ji處chu理li,以yi上shang過guo程cheng可ke以yi迅xun速su完wan成cheng。
這樣,可以迅速準確地采取有效的防護措施,實施正確的處置方案,將事故損失降低到最低程度。
另ling外wai,由you於yu係xi統tong中zhong存cun儲chu常chang見jian氣qi體ti的de性xing質zhi及ji處chu置zhi預yu案an等deng信xin息xi,如ru果guo知zhi道dao泄xie漏lou事shi故gu中zhong氣qi體ti的de種zhong類lei,可ke直zhi接jie在zai這zhe套tao係xi統tong中zhong查zha詢xun氣qi體ti性xing質zhi和he處chu置zhi方fang案an。
氣體傳感器在半導體製造工業中的應用
以矽材料為主體的半導體工業中,涉及到種類繁多的氣體,實現氣相澱積、離子注入、等離子刻蝕、鈍化保護等工藝過程。
半導體工業中的安全隱患主要是有毒氣體和腐蝕性氣體。其中,毒性較強的氣體包括鍺烷(GeH4)、磷烷(PH3)、砷烷(AsH3)、氫化銻(SbH3)、三氟化磷(PH3)等,毒性較弱但具有刺激性的氣體包括氨氣(NH3)、矽烷(SiH4)、三氟化硼(BF3)、四氟化硫(SF4)等,具有強腐蝕性的氣體包括SiF4、HF等。
其中,用於矽及其化合物氣相澱積最常用的矽烷在室溫下濃度超過1%時在空氣中會發生自燃,容易引起火災;而用於外延、摻雜等工藝的磷烷、砷烷,則具有強烈的血溶性毒性,是和矽烷一起作為半導體工業中最主要的檢測氣體;在III-V族材料刻蝕中常常用到氯基的氣體,容易引起眼及上呼吸道刺激症狀,一般報警點在8ppm左右;還有一些氣體,例如SF6,主要用於矽及其化合物的刻蝕,雖然純品無毒,但在高溫電弧作用下會分解成一係列有毒的氣體,包括SF4、S2F2、HF等,因此這些含硫或含氟的有毒氣體也是半導體工業中重點監控的對象。
由you於yu半ban導dao體ti工gong業ye中zhong的de危wei害hai性xing氣qi體ti種zhong類lei繁fan多duo,每mei個ge半ban導dao體ti行xing業ye的de工gong廠chang都dou會hui需xu要yao大da量liang的de氣qi體ti報bao警jing儀yi,目mu前qian該gai領ling域yu中zhong應ying用yong的de氣qi敏min元yuan件jian絕jue大da多duo數shu是shi電dian化hua學xue氣qi體ti傳chuan感gan器qi。
氣體傳感器在城市燃氣管理與油氣管道保護中的應用
目前,在很多城市天然氣、油氣管道監測係統中,氣體傳感器檢測技術逐漸成為一種常見的監測手段之一。
通tong過guo建jian設she智zhi能neng居ju家jia燃ran氣qi管guan理li係xi統tong,實shi現xian燃ran氣qi大da數shu據ju搜sou集ji,從cong而er在zai用yong氣qi高gao峰feng時shi實shi現xian有you效xiao供gong應ying。以yi在zai一yi處chu高gao層ceng安an裝zhuang一yi台tai可ke燃ran氣qi體ti探tan測ce報bao警jing器qi舉ju例li,可ke以yi實shi現xian實shi時shi探tan測ce室shi內nei空kong氣qi成cheng分fen,旁pang側ce設she置zhi無wu線xian通tong訊xun模mo塊kuai,用yong於yu實shi時shi上shang傳chuan數shu據ju信xin息xi,廚chu房fang內nei安an裝zhuang一yi個ge可ke視shi攝she像xiang頭tou用yong於yu實shi時shi監jian控kong。
當dang內nei置zhi有you可ke燃ran氣qi體ti傳chuan感gan器qi的de探tan測ce器qi,檢jian測ce到dao室shi內nei環huan境jing中zhong可ke燃ran氣qi體ti泄xie漏lou達da到dao設she定ding值zhi時shi,燃ran氣qi安an全quan智zhi能neng係xi統tong開kai始shi處chu理li。此ci時shi,管guan道dao燃ran氣qi自zi動dong閥fa門men關guan閉bi,防fang止zhi燃ran氣qi繼ji續xu泄xie漏lou;室內排風裝置開啟,更新室內空氣。同時,無線通訊模塊會及時將收集的數據傳輸到控製平台。
針對聲調油氣管道的動態智能監測係統,使用視頻技術遠程監控管道上方重點部位、使用氣體傳感器檢測報警技術監控泄漏氣體,依托原有社會治安綜合治理信息平台,可以實現精準預警、遠程指揮。
氣體傳感器在物聯網智能環境領域中的應用
針對新房裝修的有害氣體檢測
新裝修居室90%以上的有害氣體都嚴重超標,以甲醛為例,新居初裝完成時含量都在2.5ppm以上,有的高達十幾甚至幾十ppm(GBT18883-2002室內空氣質量標準規定甲醛含量最高不超過0.1mk/m3,即0.074ppm)。
裝修材料是有害氣體的主要來源,諸如人造板材、夾心板、膠、漆、塗料、粘合劑、花崗岩、瓷磚及石膏等,這些材料均含有不同程度的甲醛、苯、氨、氡等汙染物,零汙染的裝修材料是不存在的。
傳(chuan)統(tong)的(de)做(zuo)法(fa)是(shi)閑(xian)置(zhi)新(xin)裝(zhuang)修(xiu)房(fang)子(zi)半(ban)年(nian),並(bing)且(qie)保(bao)持(chi)室(shi)內(nei)通(tong)風(feng),讓(rang)有(you)害(hai)氣(qi)體(ti)完(wan)全(quan)揮(hui)發(fa),然(ran)後(hou)再(zai)入(ru)住(zhu)。但(dan)如(ru)此(ci)費(fei)時(shi)費(fei)力(li)也(ye)隻(zhi)是(shi)可(ke)以(yi)降(jiang)低(di)危(wei)害(hai),避(bi)過(guo)甲(jia)醛(quan)等(deng)危(wei)害(hai)最(zui)大(da)的(de)時(shi)段(duan)而(er)已(yi),並(bing)不(bu)能(neng)消(xiao)除(chu)危(wei)險(xian)。
將氣體傳感器應用於家庭生活環境,針對甲醛、苯、甲苯等揮發性有機物(VOCs)添加獨立的氣體檢測產品,或將氣體傳感器與空調、空氣清新機、空氣淨化器等融為一體,達到內室汙染檢測與治理相結合的目的,既可對久居家中的老、弱、婦、孺等低抵抗力人群起到最大的保護作用,又可讓在外拚搏的親人安心。
erjinhuobaodezhinengjiajuchanpin,zhisuoyiguanzhuriyishengwen,chuleanquanshushicengmian,qinqingguanaixianglaiyeshiqizhongzhongyaoyuanyinzhiyi。jiujiajuyingyongtedianeryan,bandaotiqitichuanganqiyixiangyinghuifukuai、適用檢測氣體種類多、壽命長等優點脫穎而出,而電化學氣體傳感器則以靈敏度高、線性度等突出特點獲得青睞。
針對室內空氣的PM2.5粉塵檢測
室內PM2.5主要來源於吸煙、炒菜時候的油煙以及不完全燃燒的煤氣等情況,容易導致多種疾病,特別對於老人、兒童、嬰兒或者是原本就有呼吸、心xin血xue管guan係xi統tong疾ji病bing的de人ren傷shang害hai特te別bie嚴yan重zhong。傳chuan統tong的de做zuo法fa是shi開kai窗chuang通tong風feng,在zai做zuo飯fan時shi候hou使shi用yong抽chou油you煙yan機ji強qiang行xing排pai出chu粉fen塵chen氣qi體ti。這zhe些xie做zuo法fa並bing不bu能neng確que保bao室shi內nei空kong氣qi的de幹gan淨jing。
PM2.5粉塵傳感器通過紅外光在灰塵顆粒物的散射作用統計空氣中的顆粒數量,可以靈敏檢測直徑1um以上的粒子,內置加熱器可實現自動吸入空氣,減少測量誤差,並且體積小,易於安裝使用。
針對新車室內空氣的檢測
據調查,93.6%的新車室內空氣汙染嚴重超標,而車內空氣汙染源主要來自車體本身、裝飾用材等,其中甲醛、二甲苯、苯等有毒物質汙染後果最為嚴重,可能誘發癌變。
另一種屢見報端的車內危害氣體,是被稱為“沉默的殺手”的de一yi氧yang化hua碳tan,其qi主zhu要yao來lai源yuan是shi汽qi車che發fa動dong機ji和he汽qi車che尾wei氣qi,因yin停ting車che時shi開kai啟qi空kong調tiao而er產chan生sheng,若ruo聚ju集ji於yu車che內nei時shi,車che內nei人ren員yuan會hui因yin吸xi入ru這zhe種zhong無wu色se無wu味wei的de毒du氣qi而er在zai不bu覺jiao中zhong中zhong毒du身shen亡wang。
采用適合的氣體傳感器,不僅可監測車內甲醛、二甲苯、苯等揮發性有機物,也可以監測車內一氧化碳濃度,起到安全預警的作用,提醒車主采取有效的改善措施,防止悲劇的發生。
zaizhexieanlizhong,qitichuanganqinenggoujinzedewanchengjiancerenwu,geiyonghutigongzhunquedeshujucankao。danshihaibuzhiyuci,jiyuzhexiejingqueshujudeliandongcaishiweilaidefazhanfangxiang,lirujiancedaoshineijiaquanhuoPM2.5超標,可及時聯動排氣係統或者負氧離子設備,改善室內空氣質量;檢測到家中燃氣泄漏時,及時關閉閥門,同時打開排氣係統,並發出報警通知用戶與控製中心;檢測到車內汙染物即啟動空調換氣係統,消除危害等。
氣體傳感器常見故障分析
氣體傳感器使用多久後需要再校準?
最初校準和再校準的時間間隔長短取決於許多因素,通常包括傳感器的使用溫度、濕度、壓力,被暴露於何種氣體,及被暴露於氣體的時間長短。
dandaduoshuchanpinnengzaijiaochangshijianneitigongfeichangwendingdexinhao,shiyongqitichuanganqizhixuyaodingqixiaozhun,rumeinianyici。ruduichuanganqishiyongyaoqiujigaohuoyongyuanquanyingyong,zexiaozhungongzuokenengxuyaoxiangduipinfanxie。
氣體本身的溫度與傳感器的溫度不同怎麼辦?
chuanganqizishendewendujuedingleqizuidixianshidianliu,erbeiceliangqitiyangbendewenduduiciyouyidingdeyingxiang。qitifenzitongguoxikongjinruchuangandianjidesulvjuedinglechuanganqidexinhao。
如(ru)果(guo)通(tong)過(guo)細(xi)孔(kong)的(de)擴(kuo)散(san)氣(qi)體(ti)溫(wen)度(du)和(he)傳(chuan)感(gan)器(qi)內(nei)的(de)氣(qi)體(ti)溫(wen)度(du)不(bu)同(tong),可(ke)能(neng)對(dui)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)敏(min)感(gan)性(xing)造(zao)成(cheng)一(yi)定(ding)的(de)影(ying)響(xiang)。在(zai)設(she)備(bei)完(wan)成(cheng)設(she)置(zhi)以(yi)前(qian),可(ke)能(neng)會(hui)出(chu)現(xian)細(xi)微(wei)漂(piao)移(yi)或(huo)瞬(shun)間(jian)電(dian)流(liu)變(bian)化(hua)。
氣體傳感器是否能被持續暴露於目標氣體?
氣傳感器能斷續監測目標氣體,一般不適合連續監測用,特別是涉及到高氣體濃度、高濕度或高溫度時。
為達到連續監測的目的,有時可以用兩個(甚至三個)傳感器循環使用的方法,使得各個傳感器最多隻在半數時間內暴露於氣體中,另一半時間則可在新鮮空氣裏得到恢複。
氣體傳感器的未來發展方向
近年來,由於在工業生產、家庭安全、環境監測和醫療等領域對氣體傳感器的精度、性能、wendingxingfangmiandeyaoqiuyuelaiyuegao,yinciduiqitichuanganqideyanjiuhekaifayeyuelaiyuezhongyao。suizhexianjinkexuejishudeyingyong,qitichuanganqifazhandequshishiweixinghua、智能化和多功能化。
深入研究和掌握有機、無機、shengwuhegezhongcailiaodetexingjixianghuzuoyong,lijiegeleiqitichuanganqidegongzuoyuanlihezuoyongjili,zhengquexuanzegeleichuanganqidemingancailiao,linghuoyunyongweijixiejiagongjishu、敏感薄膜形成技術、微電子技術、光纖技術等,使傳感器性能最優化是氣體傳感器的發展方向。

新氣敏材料與製作工藝的研究開發
對氣體傳感器材料的研究表明,金屬氧化物半導體材料zn0,silo2,fe203等己趨於成熟化,特別是在c比,c2h5oh,co等氣體檢測方麵。現在這方麵的工作主要有兩個方向:
一是利用化學修飾改性方法,對現有氣體敏感膜材料進行摻雜、改性和表麵修飾等處理, 並對成膜工藝進行改進和優化,提高氣體傳感器的穩定性和選擇性;
二是研製開發新的氣體敏感膜材料,如複合型和混合型半導體氣敏材料、高分子氣敏材料,使得這些新材料對不同氣體具有高靈敏度、高選擇性、高穩定性。
由於有機高分子敏感材料具有材料豐富、成本低、製膜工藝簡單、易於與其它技術兼容、在常溫下工作等優點,已成為研究的熱點。
新型氣體傳感器的研製
沿用傳統的作用原理和某些新效應,優先使用晶體材料(矽、石英、陶瓷等),采用先進的加工技術和微結構設計,研製新型傳感器及傳感器係統,如光波導氣體傳感器、高分子聲表麵波和石英諧振式氣體傳感器的開發與使用,微生物氣體傳感器和仿生氣體傳感器的研究。
隨著新材料、新工藝和新技術的應用,氣體傳感器的性能更趨完善,使傳感器的小型化、微型化和多功能化具有長期穩定性好、使用方便、價格低廉等優點。

氣體傳感器智能化
隨著人們生活水平的不斷提高和對環保的日益重視,對各種有毒、有害氣體的探測,對大氣汙染、工業廢氣的監測以及對食品和居住環境質量的檢測都對氣體傳感器提出了更高的要求。
納米、薄(bo)膜(mo)技(ji)術(shu)等(deng)新(xin)材(cai)料(liao)研(yan)製(zhi)技(ji)術(shu)的(de)成(cheng)功(gong)應(ying)用(yong)為(wei)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)集(ji)成(cheng)化(hua)和(he)智(zhi)能(neng)化(hua)提(ti)供(gong)了(le)很(hen)好(hao)的(de)前(qian)提(ti)條(tiao)件(jian)。氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)將(jiang)在(zai)充(chong)分(fen)利(li)用(yong)微(wei)機(ji)械(xie)與(yu)微(wei)電(dian)子(zi)技(ji)術(shu)、計算機技術、信號處理技術、傳感技術、故障診斷技術、zhinengjishudengduoxuekezonghejishudejichushangdedaofazhan。yanzhinenggoutongshijianceduozhongqitidequanzidongshuzishidezhinengqitichuanganqijiangshigailingyudezhongyaoyanjiufangxiang。
氣體傳感器最新技術前瞻——超高靈敏度氣體傳感器
一個國際聯合研究小組宣布,通過在石墨烯中加入硼原子的方式,他們開發出一種靈敏度極高的氣體傳感器。該裝置能“嗅”出空氣中濃度極低的有害氣體,在人們還未察覺時發出警報。該研究還有助於改善鋰離子電池和場效應晶體管的性能。
用(yong)石(shi)墨(mo)烯(xi)製(zhi)成(cheng)的(de)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)已(yi)具(ju)有(you)很(hen)高(gao)靈(ling)敏(min)度(du),但(dan)科(ke)學(xue)家(jia)們(men)並(bing)不(bu)想(xiang)止(zhi)步(bu)於(yu)此(ci),希(xi)望(wang)通(tong)過(guo)在(zai)石(shi)墨(mo)烯(xi)中(zhong)摻(chan)入(ru)其(qi)他(ta)元(yuan)素(su)的(de)方(fang)式(shi)讓(rang)其(qi)性(xing)能(neng)得(de)到(dao)進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)升(sheng)。
美國賓夕法尼亞州立大學物理學、化學和材料學教授莫裏西歐·特倫斯經過不斷更換摻入元素,成功合成了1厘米見方的高品質摻硼石墨烯片。為防止硼化合物暴露在空氣後快速分解,他們研製中用到了類似起泡器的化學氣相沉積係統。
核心部件製成後,被送往本田研究院的美國公司進行組裝。2010年諾貝爾物理學獎獲得者、英國曼徹斯特大學科學家康斯坦丁·諾沃肖洛夫的實驗室負責研究傳感器的傳輸機製。此外,比利時、日本和中國的科學家也促成了這項研究。
測(ce)試(shi)顯(xian)示(shi),新(xin)的(de)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)能(neng)夠(gou)探(tan)測(ce)到(dao)濃(nong)度(du)極(ji)低(di)的(de)有(you)害(hai)氣(qi)體(ti)分(fen)子(zi),如(ru)空(kong)氣(qi)中(zhong)含(han)量(liang)為(wei)十(shi)億(yi)分(fen)之(zhi)一(yi)的(de)氮(dan)氧(yang)化(hua)合(he)物(wu)和(he)百(bai)萬(wan)分(fen)之(zhi)一(yi)的(de)氨(an)氣(qi),靈(ling)敏(min)度(du)比(bi)單(dan)純(chun)用(yong)石(shi)墨(mo)烯(xi)製(zhi)成(cheng)的(de)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器(qi)要(yao)分(fen)別(bie)高(gao)出(chu)27倍和1000倍。
負責此項研究的本田研究所首席科學家阿維迪克·哈瑞泰元認為,新方法開辟了一條製造超高靈敏度氣體傳感器的新途徑。該技術未來極有可能突破1000的五次方分之一檢出限,在靈敏度上,比目前最先進的氣體傳感器高6個數量級。
未來這種傳感器有望在科學實驗和工業中獲得廣泛的應用,無論是有毒有害氣體、超標排放的汽車尾氣,還是大氣汙染中的氮氧化合物都會在它麵前一一顯出原形。
本文來源於傳感器技術。
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