气体检测传感器的原理和优点

  介绍气体探测器传感器的说明和优点
  
  1 )电化学式气体传感器的原理
  
  气体通过传感器外过滤膜与传感器内的液态电解质发生反应,在反应的同时,从传感器引脚输出电流电压信号,设备主基板通过分析接收到的电流电压的大小间接地表示发生场气体的浓度。
  
  电化学传感器(内部为液态电解质,寿命为2-3年)。
  
  优点:响应速度快,灵敏度高,线性输出好
  
  限制:一般必须在有氧的环境(zui至少含有1%VOL的氧)中使用,容易受到温湿度、压力、化学特性相似的气体的干扰
  
  电化学式气体传感器的分类
  
  电化学气体传感器是化学传感器,根据工作原理,一般分为以下类型。
  
  (1)在将电极与电解质溶液的界面保持在一定电位的情况下,直接氧化或还原气体,将流向外部电路的电流作为传感器的输出。
  
  2 )使溶解在电解质溶液中离子化的气态物质的离子作用于离子电极,并将由此产生的电动势作为传感器输出;
  
  (3)将气体与电解质溶液反应产生的电解电流作为传感器输出;
  
  4 )用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体高分子电解质等材料制作传感器,而不是电解质溶液。
气体检测传感器
  
  2 )红外线检测原理:
  
  当具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转速与红外光的频率相同时,分子的吸收能从原始基态的振动(旋转)动能级转移到能量较高的振动)动能级,当分子吸收红外辐射时,分子振动和回收因此,红外分光法实质上是基于分子内部原子间的相对振动和分子旋转等信息来确定物质的分子结构,并鉴定化合物的分析方法
  
  (一句话总结,根据气体被特定波长的红外光吸收的检测原理)
  
  优点:精度高,稳定性好,重现性好,不受相似化学特性的气体干扰。 现阶段一般用于CO2、CH4、CO的检测
  
  3 )热传导检测原理:
  
  热传导检测器是根据被测量成分和载气的热传导率的不同进行检测的,当通过热传导池主体的样品组成及其浓度发生变化时,会引起热敏元件的温度变化,其电阻值发生变化。 这个电阻值的变化可以用惠斯通电桥测量
  
  热传导传感器一般用于检测高浓度氢气、氦气、氩气的浓度,量程为0-100%VOL
  
  4 .催化燃烧传感器(2-3年的寿命) 。
  
  原理:气体和传感器外膜略有燃烧,升温改变电阻,从而改变传感器引脚输出的电流、电压信号的大小,设备主电路板通过分析接收到的电流、电压的大小间接显示出现场气体的浓度限制:只能检测出ex(0-100%lel  ),为了动作需要氧气)1%VOL以上即可)。
  
  5 .半导体传感器(2-3年寿命) 。
  
  原理:是被测气体接触传感器表面的反应,该反应同样可以使传感器的引脚输出电流、电压信号,仪器基板通过分析接收到的电流、电压的大小间接地显示出现场气体的总浓度
  
  优点:响应速度快,灵敏度高
  
  局限性:线性输出没有电化学传感器,容易受到温湿度、压力及化学特性相似的气体干扰,只能用于检测VOC气体
  
  6. PID光离子传感器(3年左右的寿命)
  
  使用紫外线灯(UV  )光源电离有机物分子,可以用检测器检测的正负离子(
  
  离子化)。 通过检测器获取离子化气体的正负电荷,转换为电流信号实现
  
  气体浓度的测定

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