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正文內(nèi)容

外文文獻翻譯譯文---金屬氧化物半導體傳感器用于空氣中活性氣體雜質(zhì)測定-資料下載頁

2025-05-12 12:03本頁面

【導讀】俄羅斯普通化學雜志,2020年,第12號,第78卷,第2545-2555頁。原始俄羅斯文本,.Obvintseva于2020年發(fā)表在俄羅斯?;瘜W雜志,第二號,第52卷,第113頁-121頁。對半導體傳感器的具體功能和這些微量雜質(zhì)的檢測進行了測定。對由傳感器產(chǎn)生的信。號大小在WO3-,ZnO-,和In2O3傳感層進行檢測,涉及到檢測O3,NOx,Cl2,ClO2和HCl的。通過半導體傳感器檢測目標雜質(zhì)敏感性的反應使其適合衡量衛(wèi)生區(qū)和檢測大氣中臭氧。水平的最高允許濃度。對用半導體氣體傳感器的氣體分析儀在開放的環(huán)境中測定氣體的雜質(zhì)。的實例加以說明。然而,相對于半導體1器件被立即納入科學和技術各個領域半導體傳感器,它經(jīng)。這一領域的進步很大程度上歸功于由。無二儀器被使用。果使得多種感應器的商業(yè)化生產(chǎn)達到了極限。空氣質(zhì)量監(jiān)測站的申請數(shù)量在不斷增加,這需要廉價的便攜式氣體分析儀設備。變化引起的特點。當然,對臭氧傳感器的研究原因主要是源自于其的高需求。

  

【正文】 特威斯(英國)附近進行了用標準儀器和半導體傳感器放入探頭測量臭氧濃度的試驗。 接受這種類型測量的25%的相關性觀察儀器的讀數(shù) ,被 研究小組 認為是 相當樂觀 的 [9]。 本研究團隊所開發(fā)的另一個方面是用于地面的臭氧監(jiān)測,也是用三氧化鎢為基礎的傳感器。該儀器與光譜儀上測量紫外線的吸收進行了同步實驗。在英國幾個工業(yè)中心進行了為期 30 天的一系列的測量 。 在測量的第一天 ,通過之前和之后的對臭氧濃度的實地測量進行計算校準 ,最好的結(jié)果 ,得到該傳感器的初步特征 ,并在隨后的幾 天對數(shù)據(jù)進行進一步的校準 。 對于這種傳感器 這種穩(wěn)定的校準特性研究建議每星期一次 。 在俄羅斯半導體對地面臭氧測量的適用性是 奧布霍夫大氣物理研究所( IFA),俄羅斯科學院和 NIFKHI聯(lián)合研究的重點。 自 2020 年 2 月,在 IFA 的氣氛觀測站已經(jīng)建立了幾大系列的地面臭氧測量傳感器與氣體分析儀實驗電路板原型,并在探索。 在目前階段,這些研究的目的是制定適當?shù)膬x器和測量技術。 NIFKHI 在 臭氧的基礎上開發(fā)的半導體傳感器是一個新的臭氧濃度測量儀 —— 半導體臭氧計,由 IFA 和NIFKHI 設計。 圖 6。三氧化鎢傳感器 對于 大氣臭氧 剖面 的記錄 [1999 年 5 月 14 日再阿伯里斯特威斯(英國)附近的一個臭氧探測 ] [9]:數(shù)據(jù)與(實線)電化學氣體分析儀和(虛線)半導體傳感器獲得。 圖 (a) DASIBI 1008AH 和( b)半導體氣體分析儀記錄的地面臭氧濃度的日變化。 Obvintseva 等早期設計的測試儀器的實驗電路模型的報道 [18,19]。 被測試的測量儀器與DASIBI1008 –AH(美國)光學氣體分析儀 進行了 同步。( Dasibi 光學分析儀可以廣泛用于國際網(wǎng)絡 站 的臭氧儀。) 比較不同的測量數(shù)據(jù)(圖 7)后有以下建議。首先,當 臭氧濃度產(chǎn)生變化時半導體臭氧儀產(chǎn)生的信號通過 DASIB1008AH 記錄下。其次,半導體傳感器在靈 敏度和時間分辨率方面優(yōu)于光學氣體分析儀。例如,圖 .7a顯示了臭氧濃度的離散頻譜, ppb,以及半導體臭氧儀生成一個此濃度范圍內(nèi)的連續(xù)變化的信號(見圖 .7b 項)。 傳感器分析儀的戶外應用所帶來的困難之一是,他們的特性受氣象的影響,最重要的是,空氣溫度和濕度的影響。 Obvintseva 等表明, 輕微的水分 由氧化鋅為基礎的半導體傳感器產(chǎn)生的信號 [28]。 這個問題值得更詳細的檢查。整體而言,傳感器氣體分析儀可 以很好的用于檢查大氣的氣體成分和空氣質(zhì)量。 小結(jié) 空氣質(zhì)量管理的現(xiàn)狀可以主要概括為由半導體化學感應器整合到分析應用中所帶來的光明未來和其現(xiàn)今仍不太可能被應用的事實之間的矛盾。 盡管如此,大量的研究動作正在進行,并研究出更多的氣體分析方法,為未來半導體化學傳感器的發(fā)展做出貢獻。 參考文獻 1. Sauter, DE., Weimar, U., Noetzel, G., Mitrovics, J., and Gospel, W., Sens. Actuat. B, 2020, vol. 69, p. 1. 2. Williams, ., Sens. Actuat. B, 1999, vol. 57, p. 1. 3. Hauffe, K., Reaktionen in und an Festen Stoffe, Berlin: Springer, 1955. 4. Sukharev, ., J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1993, vol. 89, p. 559. 5. Bender, F., Kim, C., Mlsna, T., and Vetelino, ., Sens. Actuat. B, vol. 77, nos. 1–2, p. 281. 6. Aoki, T. and Oguro, H., Bunseki Kagaku, 1990, vol. 39, p. 631. 7. Malyshev, . and Pislyakov, ., Sensor, 2020, no. 1, p. 1. 8. Myasnikov, ., Zh. Fiz. Khim., 1957, vol. 31, no. 8, p. 1721. 9. Livshits, ., Myasnikov, ., and Gutman, ., Zh. Fiz. Khim., 1978, vol. 52, no. 11, p. 2953. 10. Toktomyshev, . and Orozoliev, ., Kosm. Issled., 1980, no. 5, p. 807.
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