阳极剥离固体聚合物CO传感器研究

来源 :第六届全国气湿敏传感器技术学术交流会及第八届全国湿度与水分检测学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wffgwffg
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对阳极剥离型固体聚合物电解质CO<,2>电化学传感器进行了研究。在SPE-Au-Pt电极 上,采用电势阶跃法,在空气中CO<,2>浓度为0.3℅-50℅时,短时间吸附(t≤1min)电量与CO<,2>浓度成正比。研究结果表明,该传感器具有良好的稳定性和重现性。
其他文献
用化学沉淀法、十二烷基硫酸钠(简称SDS)微乳液介质法分别合成了SnO微粉,并将其制备成旁热式气敏元件,进行气敏性能测定,结果表明,用SDS微乳液合成的SnO纳米微粉,可以提高SnO气敏元件对某种气体灵敏度和选择性,对SnO气体传感器的开发具有一定的价值。
以无机盐SnCl·2HO为主体原料、HWO为掺杂剂、无水乙醚为溶剂,采用溶胶-凝胶工艺制备了nw:nsn=1:100的WO-SnO薄膜,并对其气敏性能进行研究。实验表明,掺杂量为1℅的WO-SnO薄膜在常温下对HS,NO气体具有较好 的气敏性能,对HS气体的敏感温度为100℃,对NO气体的最佳敏感温度为70℃。
在主体材料WO中掺入适量的SiO可制得平均粒径为37nm的敏感材料,用该材 料制作的气敏元件对NO具有较高的灵敏度和较好的选择性,响应/恢复时间较快。
以常规试剂为原料,采用溶胶-凝胶合成了NASICON固体电解质材料,并以该合成材 料为基础,制备了小型固体电解质型CO传感器。测试表明,所制备的器件对CO气体表现出良好的线性敏感特性、快速的响应恢复和较强的抗干扰能力。
对光纤CO气体的传感机理进行了理论分析和实验研究。结果表明:光纤传感的灵敏度与扰动有一定的线性关系,利用光纤扰动技术产生光纤内部的能量流动,可实现光纤CO气体传感。
利用SO能与有机物中的某些基团形成可逆的弱加和物、改变电介质的介电常数、使电容发生变化的特点,制备出新型SO气体传感器。这种传感器对SO的灵敏度和选择性较高,具有良好的再现性和稳定性。响应时间较短,具有广泛的应用前景。
芬兰维萨拉公司最新研制的光学CO传感器Carbocap,其工作原理采用了单束双波长非发散性红外线测量方法,其独特之处在于它的滤光镜-一种袖珍电子调谐干扰仪。这种滤光镜保证了它所透过的光波波长的精确性和稳定性,避免了由于滤光镜及探测器不匹配而发生的问题及传统的旋转式滤光镜所产生的磨损。
讨论了LiZnVO感湿玻璃的制备、结构、湿敏性能、敏感机理、稳定性以及在湿敏材料中的应用,结果表明:LiZnVO材料是一种高性能的敏感材料,由LiZnVO制备的湿敏玻璃陶瓷材料,例如ZnCrO-LiZnVO,ZnSnO-LiZnVO和TiO-LiZnVO等材料,具有较高的湿度灵敏度及长期稳定性,是一种较理想的湿敏材料体系。
把用厚膜陶瓷工艺制成的TiO氧传感器用于汽车的空燃比控制,既可以节省燃油 ,又可以大大减轻汽车尾气对大气的污染。但未加催化剂的TiO氧传感器响应速度慢, 而在TiO材料中加入PdCl催化剂可以有效的提高氧敏传感器的化学反应速度,从而 使TiO氧传感器响应时间由7s减少到1.5s。
采用化学共沉淀法成功地制备了ZrO掺杂SnO超微粉,用丝绸印刷法制备了厚膜型气敏性传感材料,并制成了平面型气敏元件。研究了不同掺杂量、不同烷结温度的厚膜材料的气敏性能。