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相似文献
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1.
氢敏材料及氢气传感器的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对氢气进行快速、准确、原位测量,具有重要的学术意义和广阔的应用前景.氢气传感器发高品质氢敏材料的研制,氢敏材料的敏感响应性、重现性等决定着氢气传感器的工作性能.综述了近年来研究较多的半导体型、热电型、光学型、电化学型4类氢气传感器及相应氢敏材料的研究进展,并展望了氢敏材料及氢气传感器的发展方向.  相似文献   

2.
设计了一种Pd90Ni10薄膜电阻型氢气传感器,在Pd90Ni10薄膜表面覆盖一层保护膜以提高传感器在不同环境气体中的抗干扰性能。首先,研究了HfO2、聚四氟乙烯(PTFE)、 SiO2、 Al2O3 4种不同材料对传感器抗干扰性能的提升影响,试验发现Al2O3保护膜对提升传感器抗干扰性能的效果最佳。其次,对Al2O3保护膜的厚度进行了优化,将Pd90Ni10薄膜氢气传感器的抗干扰性能进一步提升。最后,对传感器的零点电阻稳定性、氢气响应重复性、梯度响应等性能进行测试,得到了适用于Pd90Ni10薄膜氢气传感器的保护膜优化条件,使传感器的抗干扰等性能得到了提升。  相似文献   

3.
新型高性能氢气传感器   总被引:2,自引:0,他引:2  
肖定全  余萍 《功能材料》1998,29(3):268-270
报道了本项目组发明的Al2O3基新型高性能半导体陶瓷气体传感器材料及用以制造氢气体传感器的研究结果。这类新型气体传感器具有工作温度低、气体选择性好、检测灵敏度与气体浓度呈近似线性关系、响应时间和恢复时间快、抗湿性能好等明显优点,可望进行工业规模的生产。  相似文献   

4.
<正>0引言可燃气体检测仪主要用于检测易燃易爆气体,如天然气、煤气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气、丙酮、一氧化碳、苯等,广泛应用于化工、石化、电子冶金等领域以及民用安全检测。可燃气体检测仪属于安全防护检测设备,是强制检定的计量器具,必须定期、定点检定,以保证仪器的计量性能稳定可靠。可燃气体检测仪按传感器与易燃气体反应的原理主要可分为催化燃烧式传感器、半导体传感器两种主要传感器形式。由于传感器的工作原理不同,  相似文献   

5.
容栅式大位移测量系统的应用技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
容栅式大位移测量系统利用单片机对传感器传输的位移信号完成采集,转换输出,并具有预置,清零功能。在此基础上对系统的抗干扰性能及有关措施进行分析和设计。  相似文献   

6.
随着科学技术的迅速发展,高纯氢作为半导体材料生产中的反应气获得了日益广泛的应用,对氢气的纯度要求也越来越高。为了提高半导体材料的质量和成品率,首先要提高半导体材料生产的基础材料——氢气质量。  相似文献   

7.
近几年来传感器在物理、化学、电子学、生物学、医学及地质等许多领域应用越来越广。半导体气体传感器在环境保护、气体泄漏、初期火灾报警、引擎燃料控制等方面受到人们极大的注目。现有气体传感器主要有三种类型:接触式气体燃烧传感器,热敏电阻式气体传感器和氧化物半导体气体传感器。几种半导体气体传感器这类传感器的工作原理是吸附可燃性(或还原性)气体时,半导体传感器的电阻发生变化,而这些气体脱附时电阻又恢复到原来的数值。1962年日本学者清山哲郎就提  相似文献   

8.
随着石油、煤炭和天然气等化石能源的枯竭,氢能在工业生产和交通运输等方面展现了愈加关键的作用。氢能产业对储氢装置在生产、储运、加注和使用全链条过程中提出了“耐高压、高密封及燃爆安全”等性能的全面要求,高灵敏、快速响应、高选择性和高稳定性的氢气传感器是保障氢能系统安全的重要检测装备。高性能氢气传感器成功制备与应用的关键是研发新型的氢敏材料。石墨烯和MXenes是极具代表性的二维平面纳米材料,不仅具有超高的电学和力学性能,而且易于进行功能化修饰且不影响其固有性能,因此在氢气传感领域具有极大的应用潜力。本文综述了石墨烯和MXenes的基本结构、类型和合成方法,总结了其在氢气传感器中的应用研究进展,指出了存在的问题并提出了解决方案,还对氢气传感器未来的研究方向进行了展望。  相似文献   

9.
氢气的检测具有重要的学术意义和广阔的应用前景.氢敏传感器发展的关键在于高品质氢敏材料的研制.本文根据氢敏材料工作原理的不同,分别介绍了电化学型、半导体型、热导型和光学型四类氢敏传感器及相应氢敏材料的国内外研究最新进展,着重描述了各类氢敏材料的作用机制和改性途径,并展望了氢敏材料及氢敏传感器的发展方向.  相似文献   

10.
质子交换膜恒电位式氢气传感器   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用质子交换膜为电解质,碳纸和铂黑分别为电极的扩散层和催化层,制作了恒电位式氢气传感器;确定的最佳施加电位是1.5V;在氢气浓度为0.2%内,氢气氧化电流与氢气浓度成正比;通过在工作电极前面加设聚乙烯膜,增大氢气扩散阻力,可以将氢气氧化电流与氢气浓度之间的线性关系提高到氢气浓度为1.5%。  相似文献   

11.
使用美国ICSENSOR公司的压阻硅式绝压传感器,对静压进行测量,并设计出适合超小型无人机使用的新型定高传感器,这种定高传感器具有灵敏度高,重量轻,单电源供电,板式结构。可靠性高,重复性好的特点,填补了应用于超小型无人机的定高传感器产品的空白。  相似文献   

12.
一前言电阻应变片(计)广泛应用于应变测量和压力传感器与加速度传感器等方面。20世纪60年代以前,测量应变都是使用金属丝式或箔式应变片。60年代发展了半导体体型应变片,提高了灵敏度。60年代后期,又发展了Si扩散工艺的应变计传感器,克服了半导体体型应变计稳定性差、一致性不好,难以小型化等缺点。丝箔式及半导体体型应变计已在国内广泛使用,而Si扩散应变计传感器也已有许多单位研制生产,正在逐步推广使用。本文所介绍的薄膜式应变计,是一种在60年代才为人所注意,70年代才走向实用阶段的新型应变计,近2—3年国外已开始有最优越的高稳定性能的产品问世。  相似文献   

13.
<正>技术变革引领着仪器仪表的研发创新和更新换代,只有不断满足生产、生活需求,仪器仪表行业才能不断有新鲜血液注入,才能有更大的发展空间。协会小编盘点了近期仪器仪表新品,以飨读者。东芝研发出新型氢气传感器及氢气探测器东芝公司目前开发出新型氢气传感器,完成了氢气传感器的创新。该新型氢气传感器与传统氢传感器相比,该新型氢气传感器探测速度相当,但消耗功率不到传统氢传感  相似文献   

14.
氢气被广泛应用于工业生产领域。由于氢气结构特点使其在使用过程容易出现泄露,进而导致燃爆生产事故。本文以嵌入式PC104工业控制总线作为硬件开发平台,配合虚拟仪器软件技术,设计并实现了一个氢气浓度嵌入式检测系统。系统采用TGS821氢气传感器和SHT11温湿度传感器作为前端传感器,在PC104基础上自主研制了FLD-1102模块对传感器输入的电信号进行数据采集,并利用Lab Windows/CVI实现了虚拟仪器软件研发。系统具有便携式特点,能够灵活方便的对现场环境氢气浓度进行实时检测,为安全使用氢气提供了保障。  相似文献   

15.
光电式传感器被广泛应用于非接触检测领域,但光电式传感器在工作过程中容易受到外界自然光线和工业强光的干扰,从而降低其工作可靠性.本文提出一种在信号链路采用数字循环码方式的光电式传感器进行感测的基本方法,这种光电式传感器要求光回路的感测信息具有严格的数字时序关系.由于在自然界和工业现场中通常不可能存在完全一致的数字时序干扰信号源,因此,这种以链路循环码方式工作的光电式传感器具有很高的可靠性.特别是在信号捕捉方式下工作时几乎不可能发生干扰现象.  相似文献   

16.
如要进行符合卫生、无菌要求的生产,在压力检测时使用压力传感器并不是最佳的解决方案,因为当压力传感器座中的隔膜破裂时会影响产品的质量。专门为无菌消毒场合研发的隔膜式压力表,利用隔膜来完成压力检测,可进一步提高压力检测的工艺可靠性。  相似文献   

17.
自动气象站用的温度传感器很多,包括铂电阻式和半导体式等,为了对这些传感器进行校准,本文将介绍常用设备wlr-d型制冷恒温槽的结构特点和操作说明,并介绍一种方法对常用的pt100铂电阻温度传感器进行校准测试。  相似文献   

18.
于霄鹏 《中国计量》2014,(6):113-113,119
正可燃气体报警器的检定是一项较复杂的技术工作。下面笔者列举几点在实际检定工作中因外界因素的干扰而需要注意的事项。一、"交叉干扰"对检定的影响目前还没有对某种气体有特效的气体传感器,也就是说任何气体传感器都还不是特效地用于专一气体的检测。例如,标明检测一氧化碳的气体传感器,如果检测环境中存在高浓度的氢气,那么氢气也可能在该传感器上发生反应,得到一个高于实际一氧化碳浓度的信号,从而影响检定结果。当所用传感器是催化燃烧式时,这种影响因素表现得尤为突出,因为催化燃烧式传感器可以对大部分的可燃气体产生反应,而  相似文献   

19.
半导体压力传感器的动向樱井止水城等随着工厂自动化和家庭自动化的进展,各种传感器大量应用,其成本也因大批量生产而显著降低。温度传感器、磁传感器和光传感器是它们的代表产品。压力传感器也致力于应用集成电路技术的半导体化,实现了高性能化和降低成本,现已广泛用...  相似文献   

20.
近几年来,随着半导体、光导纤维等领域的电子工业迅速发展,对氢气的需求量正在飞速增加。可以预料,为迎接必然来临的氢能源时代,确立安全而有效的氢气贮运系统,是我们特气技术人员面临的课题。  相似文献   

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