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電化學傳感器詳細介紹

最早的電化學傳感器可以追溯到20世紀50年代,當時用于氧氣監(jiān)測。到了20世紀80年代中期,小型電化學傳感器開始用于檢測PEL范圍內(nèi)的多種不同有毒氣體,并顯示出了良好的敏感性與選擇性。目前,為保護人身安全起見,各種電化學傳感器廣泛應用于許多靜態(tài)與移動應用場合。

  工作原理
  電化學傳感器通過與被測氣體發(fā)生反應并產(chǎn)生與氣體濃度成正比的電信號來工作。典型的電化學傳感器由傳感電極(或工作電極)和反電極組成,并由一個薄電解層隔開。
  氣體首先通過微小的毛管型開孔與傳感器發(fā)生反應,然后是憎水屏障,最終到達電極表面。采用這種方法可以允許適量氣體與傳感電極發(fā)生反應,以形成充分的電信號,同時防止電解質(zhì)漏出傳感器。
  穿過屏障擴散的氣體與傳感電極發(fā)生反應,傳感電極可以采用氧化機理或還原機理。這些反應由針對被測氣體而設計的電極材料進行催化。
  通過電極間連接的電阻器,與被測氣濃度成正比的電流會在正極與負極間流動。測量該電流即可確定氣體濃度。由于該過程中會產(chǎn)生電流,電化學傳感器又常被稱為電流氣體傳感器或微型燃料電池。
  在實際中,由于電極表面連續(xù)發(fā)生電化發(fā)應,傳感電極電勢并不能保持恒定,在經(jīng)過一段較長時間后,它會導致傳感器性能退化。為改善傳感器性能,人們引入了參考電極。
  參考電極安裝在電解質(zhì)中,與傳感電極鄰近。固定的穩(wěn)定恒電勢作用于傳感電極。參考電極可以保持傳感電極上的這種固定電壓值。參考電極間沒有電流流動。氣體分子與傳感電極發(fā)生反應,同時測量反電極,測量結(jié)果通常與氣體濃度直接相關。施加于傳感電極的電壓值可以使傳感器針對目標氣體。
  電化學傳感器包含以下主要元件:
  A. 透氣膜(也稱為憎水膜):透氣膜用于覆蓋傳感(催化)電極,在有些情況下用于控制到達電極表面的氣體分子量。此類屏障通常采用低孔隙率特氟隆薄膜制成。這類傳感器稱為鍍膜傳感器?;蛘?,也可以用高孔隙率特氟隆膜覆蓋,而用毛管控制到達電極表面的氣體分子量。此類傳感器稱為毛管型傳感器。除為傳感器提供機械性保護之外,薄膜還具有濾除不需要的粒子的功能。為傳送正確的氣體分子量,需要選擇正確的薄膜及毛管的孔徑尺寸??讖匠叽鐟軌蛟试S足量的氣體分子到達傳感電極。孔徑尺寸還應該防止液態(tài)電解質(zhì)泄漏或迅速燥結(jié)。
  B. 電極:選擇電極材料很重要。電極材料應該是一種催化材料,能夠執(zhí)行在長時間內(nèi)執(zhí)行半電解反應。通常,電極采用貴金屬制造,如鉑或金,在催化后與氣體分子發(fā)生有效反應。視傳感器的設計而定,為完成電解反應,三種電極可以采用不同材料來制作。
  C. 電解質(zhì):電解質(zhì)必須有夠促進電解反應,并有效地將離子電荷傳送到電極。它還必須與參考電極形成穩(wěn)定的參考電勢并與傳感器內(nèi)使用的材料兼容。如果電解質(zhì)蒸發(fā)過于迅速,傳感器信號會減弱。
  D. 過濾器:有時候傳感器前方會安裝洗滌式過濾器以濾除不需要的氣體。過濾器的選擇范圍有限,每種過濾器均有不同的效率度數(shù)。多數(shù)常用的濾材是活性炭,如圖5所示?;钚蕴靠梢詾V除多數(shù)化學物質(zhì),但不能濾除一氧化碳。通過選擇正確的濾材,電化學傳感器對其目標氣體可以具有更高的選擇性。
  電化傳感器的制造方法多種多樣,最終取決于要檢測的氣體和制造商。然而,傳感器的主要特性在本質(zhì)上非常相似。以下介紹電化傳感器的一些共同特性:
  1.在三電極傳感器上,通常由一個跳線來連接工作電極和參考電極。如果在儲存過程中將其移除, 則傳感器需要很長時間來保持穩(wěn)定并準備使用。某些傳感器要求電極之間存在偏壓,而且在這種情況下,傳感器在出廠時帶有九伏電池供電的電子電路。傳感器穩(wěn)定需要30分鐘至24小時,并需要三周時間來繼續(xù)保持穩(wěn)定。
  2.多數(shù)有毒氣體傳感器需要少量氧氣來保持功能正常。傳感器背面有一個通氣孔以達到該目的。建議在使用非氧氣背景氣應用場合中與制造商執(zhí)行復檢。
  3.傳感器內(nèi)電池的電解質(zhì)是一種水溶劑,用憎水屏障予以隔離,憎水屏障具有防止水溶劑泄漏的作用。然而,和其它氣體分子一樣,水蒸汽可以穿過憎水屏障。在大濕度條件下,長時間暴露可能導致過量水分蓄積并導致泄漏。在低潮濕條件下,傳感器可能燥結(jié)。設計用于監(jiān)控高濃度氣體的傳感器具有較低孔率屏障以限制通過的氣體分子量,因此它不受濕度影響,和用于監(jiān)控低濃度氣體的傳感器一樣,這種傳感器具有較高孔率屏障并允許氣體分子自由流動。
  壓力與溫度
  電化學傳感器受壓力變化的影響極小。然而,由于傳感器內(nèi)的壓差可能損壞傳感器,因此整個傳感器必須保持相同的壓力。電化學傳感器對溫度也非常敏感,因此通常采取內(nèi)部溫度補償。但最好盡量保持標準溫度。
  一般而言,在溫度高于25°C時,傳感器讀數(shù)較高;低于25°C時,讀數(shù)較低。溫度影響通常為每攝氏度0.5%至1.0%,視制造商和傳感器類型而定。
  選擇性
  電化學傳感器通常對其目標氣體具有較高的選擇性。選擇性的程度取決于傳感器類型、目標氣體以及傳感器要檢測的氣體濃度。最好的電化學傳感器是檢測氧氣的傳感器,它具有良好的選擇性、可靠性和較長的預期壽命。其它電化學傳感器容易受到其它氣體的干擾。干擾數(shù)據(jù)是利用相對較低的氣體濃度計算得出。在實際應用中,干擾濃度可能很高,會導致讀數(shù)錯誤或誤報警。
  預期壽命
  電化學傳感器的預期壽命取決于幾個因素,包括要檢測的氣體和傳感器的使用環(huán)境條件。一般而言,規(guī)定的預期壽命為一至三年。在實際中,預期壽命主要取決于傳感器使用中所暴露的氣體總量以及其它環(huán)境條件,如溫度、壓力和濕度。
  小結(jié)
  電化學傳感器對工作電源的要求很低。實際上,在氣體監(jiān)測可用的所有傳感器類型中,它們的功耗是最低的。因此,這種傳感器廣泛用于包含多個傳感器的移動儀器中。它們是有限空間應用場合中使用最多的傳感器。
  傳感器的預期壽命由其制造商根據(jù)他們認為正常的條件進行預測。然而,傳感器的預期壽命很大程度上取決于環(huán)境污染、溫度及其暴露的濕度。
  典型的電化學傳感器的規(guī)格
  傳感器類型:2或3電極,通常為3電極
  范圍:可允許暴露極限的2-10倍
  預期壽命:正常為12至24個月,取決于制造商與傳感器
  溫度范圍:–40°C至+45°C
  相對濕度:15-95%,無凝露
  響應時間:< 50秒
  長期偏移:每月下移2%



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