電化學式氣體傳感器的原理及分類
電化學式氣體傳感器的原理
將兩個反應電極——工作電極和對電極以及一個參比電極防置在特定電解液中,然后在反應電極之間加上足夠的電壓,使透過涂有重金屬催化劑薄膜的待測氣體進行氧化還原反應,再通過儀器中的電路系統(tǒng)測量氣體電解時產(chǎn)生的電流,然后由其中的微處理器計算出氣體的濃度。
電化學式氣體傳感器的分類
電化學式氣體傳感器是一種化學傳感器,按照工作原理,一般分為下面幾種類型:
(1)在保持電極和電解質(zhì)溶液的界面為某恒電位時,將氣體直接氧化或還原,并將流過外電路的電流作為傳感器的輸出;
(2)將溶解于電解質(zhì)溶液并離子化的氣態(tài)物質(zhì)的離子作用于離子電極,把由此產(chǎn)生的電動勢作為傳感器輸出;
(3)將氣體與電解質(zhì)溶液反應而產(chǎn)生的電解電流作為傳感器輸出;
(4)不用電解質(zhì)溶液,而用有機電解質(zhì)、有機凝膠電解質(zhì)、固體電解質(zhì)、固體聚合物電解質(zhì)等材料制作傳感器。
熱導檢測原理:
熱導檢測器是基于被測組分與載氣的熱導系數(shù)不同而進行檢測的,當通過熱導池池體的樣品組成及其濃度有所變化時,就會引起熱敏元件溫度的變化,從而導致其電阻值的變化,這種阻值的變化可以通過惠斯登電橋進行測量
紅外檢測原理:
當一束具有連續(xù)波長的紅外光通過物質(zhì),物質(zhì)分子中某個基團的振動頻率或轉(zhuǎn)動頻率和紅外光的頻率一樣時,分子就吸收能量由原來的基態(tài)振(轉(zhuǎn))動能級躍遷到能量較高的振(轉(zhuǎn))動能級,分子吸收紅外輻射后發(fā)生振動和轉(zhuǎn)動能級的躍遷,該處波長的光就被物質(zhì)吸收。所以,紅外光譜法實質(zhì)上是一種根據(jù)分子內(nèi)部原子間的相對振動和分子轉(zhuǎn)動等信息來確定物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)和鑒別化合物的分析方法。來源:中國教育裝備采購網(wǎng)
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