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測量氣體電解時產生的電流,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)將溶解于電解質溶液并離子化的氣態物質的離子作用于離子電極,把由此產生的電動勢作為傳感器輸出;
(3)將氣體與電解質溶液反應而產生的電解電流作為傳感器輸出;
(4)不用電解質溶液,而用有機電解質、有機凝膠電解質、固體電解質、固體聚合物電解質等材料制作傳感器。
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:
當一束具有連續波長的紅外光通過物質,物質分子中某個基團的振動頻率或轉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振(轉)動能級躍遷到能量較高的振(轉)動能級,分子吸收紅外輻射后發生振動和轉動能級的躍遷,該處波長的光就被物質吸收。所以,紅外光譜法實質上是一種根據分子內部原子間的相對振動和分子轉動等信息來確定物質分子結構和鑒別化合物的分析方法。來源:中國教育裝備采購網
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