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    氣體探測器器件原理

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    氣體探測器器件原理

    發布日期:2022-07-18 作者: 點擊:

    氣體探測器器件原理

    電化學式:氣體通過多孔膜背面擴散入傳感器的工作電極,在此處氣體被氧化或還原,這種電化學反應引起流經外部線路的電流的變化,通過測量電流的大小就可測得氣體濃度。

    催化燃燒式:催化燃燒式傳感器屬于高溫傳感器,催化元件的檢測元件是在鉑絲線圈(φ0.025~φ0.05)上包以氧化鋁和粘合劑形成球狀,經燒結而成,其外表面敷有鉑、鈀等稀有金屬的催化層,對鉑絲通以電流,使檢測元件保持高溫(300~400℃),此時若與可燃氣體接觸如甲烷氣體,甲烷就會在催化劑層上燃燒,燃燒的實質是元件表面吸附的甲烷與吸附的氧離子之間的反應,反應完成后生成CO2和H2O解析,而氣相中的氧由被元件吸附并解離,重新補充元件表面上的氧離子。利用元件測量甲烷式基于在其表面測量甲烷燃燒反應放出的熱量的原理,即燃燒使鉑絲線圈的溫度升高,線圈的電阻值就上升,測量鉑絲電阻值變化的大小就可以知道可燃氣體的濃度。

    紅外式:由不同原子構成的分子會有獨特的振動、轉動頻率,當其受到相同頻率的紅外線照射時,就會發生紅外吸收,從而引起紅外光強的變化,通過測量紅外線強度的變化就可以測得氣體濃度。

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