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相似文献
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1.
电容式高分子湿敏元件的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
用等离子体聚合技术,制得一种结构新型和性能优良的电容式高分子湿敏元件。  相似文献   

2.
<正> 一、前言 响应时间是湿敏元件重要参数之一,评价一种湿敏元件,总是比较关心这种湿敏元件的响应时间。 测定响应时间必须规定湿度变化率及选择合适的湿度源。对陶瓷等电阻式湿敏元件,常规定达到63%湿度变化量所需的时间为响应时间。对电容式高分子湿敏元件,常规定达到湿度变化量的90%时所用的时间为响应时间。至于测定响应时间时所选择的标准湿度源,没有统一规定,通常  相似文献   

3.
高温高分子电容式湿敏元件的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析研究了高分子电容式湿敏元件在高温高湿环境中输出电容值上漂的机理,阐明了选择湿敏材料、化学处理和改进元件结构的原则,并介绍了元件的性能。  相似文献   

4.
阐述了衡量电容式湿敏元件性能的主要依据,分析了电容式湿敏元件的感湿机理,并从灵敏度、湿滞、响应时间、温度系数、长期稳定性等方面,提出了电容式高分子湿敏元件敏感材料的选择方法。  相似文献   

5.
针对高分子电容式湿敏元件的湿滞无法通过后续电路完全实现补偿的问题,提出了从高分子电容式湿敏元件本身降低湿滞的方法。主要从制作工艺、湿敏材料的选择两方面进行了实验验证,并对制作完成的高分子电容式湿敏元件进行性能测试与数据分析。实验结果表明:通过控制制作工艺和对湿敏材料进行改性可以降低湿滞,湿滞优于1.5%RH。采用该方法制作的湿敏元件无需再次通过后续电路进行湿滞补偿。  相似文献   

6.
7.
湿敏元件主要用于环境湿度参数的测量。被测环境中可能存在油污、有机气氛、酸、碱、盐等特殊物质,这些物质易对湿敏元件造成污染。文章主要针对碱性物质对湿敏元件的污染进行研究,为了掌握碱性物质对聚酰亚胺高分子电容式湿敏元件的影响,选用碳酸钠和碱性真实汗液作为污染物,污染方式为在2只湿敏元件表面分别涂满碳酸钠溶液和碱性真实汗液,然后将污染后的湿敏元件放置在50℃、70%RH环境条件下进行加速试验。试验过程中,监测湿敏元件的电容值变化、表面形貌微观结构变化,进行机理分析。试验结果表明,碱性物质导致湿敏元件电容值逐渐下降。  相似文献   

8.
文章通过测定季铵化聚苯乙烯共聚物类湿敏元件的湿敏特性,根据Arrhenius关系和大量测试数据的分析,导出了该湿敏元件的电阻随着相对湿度变化的半经验公式,并通过实例应用该半经验公式。  相似文献   

9.
介绍一种性能稳定、灵敏度高、体积小、基本不受温度影响的高分子电容式湿敏器件及其信号处理,依据此方案可制备精度为±3%RH的直读式相对湿度数字显示仪表,可用于湿敏控制或界限警装置.  相似文献   

10.
通过对高分子电容式湿敏元件进行可靠性寿命试验,以及试验数据的处理,建立了该湿敏元件寿命分布模型,并根据失效规律进行了失效分析。  相似文献   

11.
通过对高分子电容式湿敏元件进行可靠性寿命试验,以及试验数据的处理,建立了该湿敏元件寿命分布模型,并根据失效规律进行了失效分析。  相似文献   

12.
本文针对目前国内湿敏元件普遍存在可靠性问题,选择高分子湿敏元件作为研究对象,对其进行失效分析,指出失效原因、失效规律,并给出失效模式,即相应的FMEA。这对于进行元件的可靠性增长具有现实意义。  相似文献   

13.
高分子电阻型湿敏元件改性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
  相似文献   

14.
湿敏元件     
春苗 《国外传感技术》2001,11(6):205-205
  相似文献   

15.
PSS湿敏元件     
本文全面综述了PSS湿敏元件的感湿原理,历史发展及目前状况。以供对PSS湿敏元件的了解和对其研究之参考。  相似文献   

16.
<正> 通常,金属氧化物有出色的吸水性能,利用这种性能可以制成湿敏元件,例如,用Fe_2O_3、Fe_3O_4、Al_2O_3、Cr_2O_3等金属氧化物的微细粉末印刷在无机绝缘的基片上就形成了感湿膜。湿敏元件就是利用这种膜的电阻有对应于湿度变化而变  相似文献   

17.
称取ZnO 40~99摩尔%,再称取从TiO_2、SnO_2、ZrO_2、SiO_2中至少选用一种金属氧化物60~1摩尔%所组成的多孔陶瓷体,并对这种多孔陶瓷体掺入磷、硫,其中至少选用一种元素或者是该元素的氧化物所组成的湿敏元件;从磷、硫中至少选用一种元素或者是该元素的氧化物进行掺入处理时,掺入的量是占该陶瓷体重量的0.1~2%  相似文献   

18.
介绍了一种基于计算机技术的新型智能电容式湿敏元件测试系统。该系统采用计算机及单片机技术,应用两次积分复数测量法测量湿敏元件的电容值和品质因数(Q)值。该系统实现了自动化测试,具有数据处理、分析计算、记忆、图表处理等多种功能,还可同时测量湿敏元件的灵敏度、湿滞、线性度等。电容值测试精度达到±0.1pF,Q值测量精度达到±5%。  相似文献   

19.
新型电容式湿敏元件性能检测采用下位机采样,上位机处理数据的方式。该套装置克服了以往托测试的诸多不便,节约时间,可实现批量测量,适用于电容式湿敏元件折参数测试及可靠性试验过程中的监测,是研究电容式湿敏元件的有力工具。  相似文献   

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