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气体传感器说明选择性是气体传感器的关键性能。如sno2薄膜对多种气体都敏感,如何提高sno2气敏器件的选择性和灵敏度一直是研究的重点。主要措施有:在基体材料中加入不同的---或金属氧化物催化剂,设置合适的工作温度,利用过滤设备或透气膜外过滤敏感气体。
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气体传感器种类按计算,在sno2中加入3~5%的tho2,5%的sm2.在600℃的h2气氛中烧结,制成厚膜器件,工作温度为400℃。则可作为co检测器件。上图右图是烧结温度为600℃时气敏器件的特性。可看出,工作温度在170~200℃范围内,对h2的灵敏度曲线呈抛物线,而对co改变工作温度则影响不大,因此,利用器件这一特性可以检测h2。而烧结温度为400℃制成的器件,工作温度为200℃时,对h2、co的灵敏度曲线形状都近似呈直线,但对co的灵敏度要高得多,可以制成对co敏感的气体传感器。
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气体传感器定做zro2加入稳定剂后在l800℃气氛下烧结,其中一部分---离子就会被钙离子替代,生成(zro·cao)。由于ca2+是正二价离子,zr4+是正四价离子,为继续保持电中性,会在晶体内产生氧离子o2-空穴,这是(zro·cao)在高温下传递氧离子的原因,结果是(zro·cao)在300~800℃成为氧离子的导体。但要真正能够传递氧离子还必须在固体电解质两边有不同的氧分压(氧位差),形成所渭的浓差电池。其结构原理如图所示,两边是多孔的---电极,与中间致密的zro·cao材料制成夹层结构。
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