气敏元件的智能化筛选检测系统

来源 :第八届敏感元件与传感器学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asd17844412dsf
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阐述了气敏元件批量化规模生产中的智能测试手段,利用单片机模块系统采集瞬时测试数据,并传送给智能PC机软件系统进行数据编译,能够精确地进行数据分析和处理,提高了气敏元件在生产过程中的筛选效率.
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利用Sol-Gel方法合成了BaSrTiO粉体材料,并通过XRD、TEM等测试手段对该材料进行了分析和表征,确定了其结构为钙钛矿结构,粉体的平均粒径为32.8nm.利用该材料制作传统的电阻型的湿度传感器,研究了其湿度特性.我们发现这种材料有湿敏特性,对此材料进行碱金属掺杂后,发现当其掺杂8﹪的KCO时,高湿和低湿时的电阻相差了5个数量级,表现出很好的湿敏特性.同时对这种掺杂情况下的器件湿滞特性、频
介绍新型光电位置传感器PSD在二维空间点光源位置测量中的应用,点光源根据建立的坐标系,在万工显水平面上做x、y方向的位移,位移的变化使PSD的输出按一定关系变化,将两套PSD组件的4路输出送入信号调理电路,输出信号经数据采集卡(NI公司的PCI-6023E)采集,由图形化编程软件LabVIEW进行数据处理和点光源的二维位置计算.最后分析了实验存在的问题、改进措施以及PSD在应用中应注意的问题.整个
设计采用层-层膜累积技术(layer-by-layer deposition technique)来构建多层聚电解质复合膜(polyelectrolyte multiplayer films,PEM films)并利用这一技术制备了电化学生物传感器.层-层膜累积技术主要特点是制备过程简单,并且可使用的材料选择范围广泛.这一技术是利用静电吸引力使溶液中的正离子和负离子交替吸附在固体表面,其优点是其表
本文提出了一种基于多孔硅牺牲层技术的叉指电容式加速度传感器,并对其结构与制作工艺进行了具体的分析;为了检测微小的差分电容,本文设计了一种差分电容信号调理电路,该电路对微小的电容变化具有很高的灵敏度与线性度,是一种具有很高实用价值的微差分电容测量接口电路.
针对传统红外气体分析器存在的问题,研制了一种分光型多组分气体分析仪.该仪器基于Lambert-Beer定律、采用光学传感器阵列技术与虚拟仪器技术,可同时探测三种气体.通过更换光学滤光片组件模块和设置相应虚拟仪器软件参数,可测量SO、CO、CO、NO、CH、CH等30多种气体.该分析仪具有体积小、响应速度快、界面友好、功能用户自定义等特点,有广阔的应用前景.
为实施多组份混合气体的系统识别,本工作在研究待测多组份混合气体的化学和电化学动力学特性的基础上,引入计算机技术,通过测控软件编程,设计专一的调制电势—时间波形作为单个气敏微电极上的动态激励信号,实时采集相应的暂态电化学响应信号,经数据处理动态显示各组份气体的浓度(或分压).基于这一新的多传感器技术构建的传感器系统,既保持了电化学传感器的优点,又具备信息采集和处理的能力,将单个气敏电极对多组份气体交
制备了以增塑的聚氯乙烯为基质固定指示剂的基于荧光猝灭原理的高分子敏感膜,采用锁相放大技术,该敏感膜检测氧气的响应时间小于30s,检测下限为5ppm,重复性标准偏差<±1﹪、稳定性好.
本文研究了一种基于光反射原理的硝酸盐浓度检测用光电传感器的温度特性及其补偿.针对环境温度改变后传感器输出特性的变化,本文通过实验研究了传感器在特定的试纸、不同硝酸盐浓度和不同温度条件下的输出特性.在实验基础上,通过数值分析,研究了仪器的温度补偿数学模型.
在研究气体传感器及阵列的气敏响应特性时,要得到准确的响应信号,需要有规范的测试环境、方便可靠的测量手段.根据金属氧化物传感器(阵列)气敏响应信号的特点,研制了可以进行多种动态测试、具有自动进样装置的气体传感器智能测试系统.该系统通过计算机的实时控制,自动进行气体进样、传感器响应信号采集等过程.
制备了电阻式纳米钛酸钡湿敏元件.测试了元件的阻抗,电容,以及介电损耗特性.测试频率对元件的阻抗—相对湿度特性曲线影响较大,特别是低湿范围.100Hz时曲线的线性性最好.元件的电容在低频范围随相对湿度的升高而增大,但高频范围几乎不随相对湿度变化.在10Hz~10Hz频率范围内,湿敏元件在11﹪~98﹪RH范围都出现了介电损耗的极大值,而且随着相对湿度增大,介电损耗极大值向高频方向移动.分析实验结果,