新型气体传感器及阵列.ppt
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1、第七章 新型气体传感器及阵列,7.1 概 述7.2 新型气体传感器,目 录,7.1 概 述,7.1.1 气体传感器及气体检测方法7.1.2 气体传感器的分类,7.1.1 气体传感器及气体检测方法,A.概 念B.气体传感器必须满足的条件C.当前使用的主要气体检测方法,A.气体传感器定义,气体传感器是指能将被测气体浓度转换为与其成一定关系的电量输出的装置或器件。,B.气体传感器必须满足下列条件,(1)能够检测爆炸气体的允许浓度、有害气体的允许浓度相 其它基准设定浓度并能及时结出报警、显示和控制信号;(2)对被测气体以外的共存气体或物质不敏感;(3)性能长期稳定性好;(4)响应迅速、重复性好;(5)
2、维护方便、价格便宜,等。,C.各种检测方法的选择问题,一般情况下,要检测的气体种类是已知的,因此,检测方法的选择范围自然就缩小了。另外,传感器使用场所以现场和密闭环境为主,只是在选择标准方面有些不同。,7.1.2 气体传感器的分类,气体传感器从结构上区别可分为两大类:(1)干式气体传感器(2)湿式气体传感器凡构成气体传感器的材料为固体者均称为干式气体传感器;凡利用水溶液或电解液感知待测气体的称为湿式气体传感器。,气敏元件,干式,湿式,接触燃烧式,固体电介质式(ZrO2),红外线吸收式,导热率变化式(热线,热敏电阻),以固定电位电解式为代表(极谱式,原电池式),7.2 新型气体传感器,7.2.1
3、 聚苯胺复合薄膜气体传感器的制备及特性研究7.2.2 有机薄膜晶体管气体传感器的制备及特性研究7.2.3 质量敏感型有毒有害气体传感器及阵列研究7.2.4 MEMS气体传感器,7.2.1 聚苯胺复合薄膜气体传感器的制备及特性研究,谢光忠,主要内容,第一章 相关背景简介及课题研究内容第二章 器件结构选择及气敏测试系统组建第三章 PANI及PANI/TiO2敏感薄膜的制备、表征及气敏特性的研究 第四章 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB薄 膜的制备、表征及气敏特性的研究,1.1 课题的来源及意义,课题的来源本课题来源于国家杰出青年科学基金传感技术及其系统(60425101)项目。课题
4、的意义进行环境监测保证人们的健康和生活,高分子电阻式气体传感器浓差电池式气体传感器声表面波式气体传感器石英谐振子式气体传感器,1.2 气体传感器的研究现状,1.3 本课题的研究内容,薄膜表征,器件制备,气敏特性测试,NH3气敏特性,CO气敏特性,SEM分析,PANI/SnO2,PANI/TiO2,质子酸掺杂剂,表面活性剂,不同聚合温度,理论研究,查阅文献,材料选择,器件设计,结果分析,实验内容,PANI及PANI/TiO2,主要内容,第一章 相关背景简介及论文主要工作第二章 器件结构选择及气敏测试系统组建第三章 PANI及PANI/TiO2敏感薄膜的制备、表征及气敏特性的研究 第四章 PANI
5、/SnO2和PANI/SnO2-TTAB薄 膜的制备、表征及气敏特性的研究第五章 实验结论与工作展望,气体传感器的信号检出元件有两大类:(1)电学器件 平面叉指电极(IDE)场效应管(MOSFET)(2)声学器件 声表面波器件(SAW),2.1 器件结构设计,2.1 器件结构设计,平面叉指电极结构,2.2 气敏测试系统的组建,2.3 气体传感器的主要特性参数,(1)器件电阻R0和RS(2)相对灵敏度S(3)响应时间T1及恢复时间T2(4)重复性及稳定性(5)选择性,主要内容,第一章 相关背景简介及论文主要工作第二章 器件结构选择及气敏测试系统组建第三章 PANI及PANI/TiO2敏感薄膜的制
6、备、表征及气敏特性的研究 第四章 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB薄 膜的制备、表征及气敏特性的研究第五章 实验结论与工作展望,(1)基片预处理(2)薄膜的制备,3.1 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜的制备,PSS溶液,1%的PDDA水溶液,平面叉指电极,3.2 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜的表征,PANI/TiO2和PANI敏感薄膜的SEM分析,3.2 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜的表征,PANI/TiO2复合薄膜和PANI薄膜紫外可见光谱分析,掺杂态聚苯胺一般有 三个特征峰,-*跃迁,极子带-*跃迁,-极子带跃迁,3.2 PANI/TiO2和PANI敏
7、感薄膜的表征,PANI/TiO2复合薄膜和PANI薄膜红外光谱分析,PANI/TiO2复合薄膜,PANI薄膜,与纯PANI相比,PANI/TiO2纳米复合材料的红外光谱略向低波数移动,3.3 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜气敏特性研究,PANI/TiO2复合薄膜和PANI薄膜传感器对NH3响应恢复特性,PANI/TiO2复合薄膜传感器,PANI薄膜传感器,3.3 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜气敏特性研究,PANI/TiO2复合薄膜和PANI薄膜传感器对不同浓度NH3的灵敏度比较 PANI/TiO2复合薄膜和PANI薄膜传感器对不同浓度NH3气体的响应时间(T1)及恢复时间(T2)
8、,PANI/TiO2复合薄膜和PANI薄膜传感器对NH3重复性,3.3 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜气敏特性研究,PANI/TiO2复合薄膜传感器,PANI薄膜传感器,PANI/TiO2复合薄膜传感器对不同浓度CO的响应恢复特性(a)PANI/TiO2复合薄膜和PANI薄膜传感器对不同浓度CO的灵敏度比较(b),3.3 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜气敏特性研究,(a),(b),PANI/TiO2复合薄膜传感器对23ppmCO重复性(a)PANI/TiO2复合薄膜传感器对NH3和CO的灵敏度比较,如图(b),3.3 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜气敏特性研究,(a),(b)
9、,PANI/TiO2复合薄膜温度特性 60下,PANI/TiO2复合薄膜对不同浓度NH3气体的响应恢复特性(a)室温下和60下,PANI/TiO2复合薄膜对不同浓度NH3气体的灵敏度比较(b),3.3 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜气敏特性研究,(a),(b),(2)PANI/TiO2复合薄膜湿度特性室温下PANI/TiO2复合薄膜气体传感器的湿度特性,3.3 PANI/TiO2和PANI敏感薄膜气敏特性研究,灵敏度随着湿度的增加而减小,3.4 HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜表征,HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜的SEM分析,HCl和PTSA掺杂PANI/T
10、iO2复合薄膜传感器对NH3响应恢复特性,3.5 HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合膜气敏特性研究,HCl掺杂PANI/TiO2复合薄膜传感器,PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜传感器,3.5 HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合膜气敏特性研究,HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜传感器对不同浓度NH3的敏感特性HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜传感器对不同浓度NH3气体的响应时间(T1)及恢复时间(T2),HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜传感器对NH3重复性,3.5 HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合膜气敏特性研究,HCl掺杂PA
11、NI/TiO2复合薄膜传感器,PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜传感器,HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合薄膜传感器对NH3稳定性,3.5 HCl和PTSA掺杂PANI/TiO2复合膜气敏特性研究,3.6 不同聚合温度PANI/TiO2复合薄膜表征,不同聚合温度下HCl掺杂PANI/TiO2复合薄膜的SEM分析,3.7 不同聚合温度PANI/TiO2复合膜气敏特性研究,不同聚合温度下PANI/TiO2复合薄膜传感器对NH3响应恢复特性,0,10,20,3.7 不同聚合温度PANI/TiO2复合膜气敏特性研究,不同聚合温度下PANI/TiO2复合薄膜传感器对不同浓度NH3的灵敏度比较
12、不同聚合温度下PANI/TiO2复合薄膜传感器对不同浓度NH3的响应时间(T1)及恢复时间(T2),10 下PANI/TiO2复合薄膜传感器对NH3重复性(a)10 和25 下PANI/TiO2复合薄膜传感器对NH3的稳定性(b),3.7 不同聚合温度PANI/TiO2复合膜气敏特性研究,(a),(b),主要内容,第一章 相关背景简介及论文主要工作第二章 器件结构选择及气敏测试系统组建第三章 PANI及PANI/TiO2敏感薄膜的制备、表征及气敏特性的研究 第四章 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB薄 膜的制备、表征及气敏特性的研究第五章 实验结论与工作展望,PANI/SnO2和
13、PANI/SnO2-TTAB复合薄膜的SEM分析,4.1 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合薄膜的表征,PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合薄膜的紫外可见光谱分析,4.1 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合膜的表征,PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合薄膜气体传感器对NH3响应恢复特性,4.2 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合膜气敏特性研究,PANI/SnO2复合薄膜传感器,PANI/SnO2-TTAB复合薄膜传感器,4.2 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合膜气敏特性研究,PANI/Sn
14、O2和PANI/SnO2-TTAB复合薄膜气体传感器对不同浓度NH3的灵敏度比较PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合薄膜传感器对不同浓度NH3的响应时间(T1)及恢复时间(T2),PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合薄膜传感器对23ppmCO的响应恢复特性,4.2 PANI/SnO2和PANI/SnO2-TTAB复合膜气敏特性研究,PANI/SnO2复合薄膜传感器,PANI/SnO2-TTAB复合薄膜传感器,通过对所制备的薄膜表征分析,获得了具有纳米结构的薄膜,薄膜表面均匀平整 室温条件下PANI/TiO2传感器对NH3的灵敏度、响应恢复时间以及重复性,均优于P
15、ANI传感器的测试值 质子酸掺杂剂和聚合温度对PANI/TiO2薄膜传感器气敏氨敏特性有一定的影响表面活性剂对PANI复合薄膜也有一定的影响,实验结论,7.2.2 有机薄膜晶体管气体传感器的制备及特性研究,谢光忠,主要内容,研究意义 OTFT制备及原理 OTFT电学特性研究及优化 OTFT传感器气敏特性测试 结论与展望,研究意义,选题依据研究现状创新点,选题依据,阵列式传感器,集成化,微型化,气敏材料种类多,人工神经网络,定性定量分析,OTFT气体传感器,多参数传感器 体导电率、二维场致电导率、VT、FET灵敏度可调 Vgs S 高电阻 检测电流变化柔性全有机OTFT,并五苯OTFT阵列,研究
16、现状,1987年 H.Laurs OTFT气体传感器概念 L.Torsi 2000年 一定进展,Poly DPOT OTFT-30ppm 乙醇,Poly DPOT-TFT-700ppm正己醇,并五苯OTFT-湿度,CuPc-TFT-正戊醇,创新点 国外-逐步探索阶段 国内-研究较少 中科院 刘云圻,OTFT制备及原理,原理,积累模式,耗尽模式,平衡态,P沟道增强型OTFT,空穴S D IDS,漂移、跃迁,遂穿,器件制备结构,基本结构,底栅底接触结构,适合作气体传感器,器件参数,L=10mW=2 mm,W/L=200,工艺流程,n型Si衬底 Al-Ti/Au电极SiO2 200nm,400nm,
17、有源层制备P3HT薄膜氯仿作溶剂,浓度为0.05%,0.2%w/w,超声约5分钟,旋涂40秒(2500rpm)并五苯薄膜真空热蒸发法 真空度210-3Pa,并五苯,P3HT,OTFT电学特性研究,测试平台,Vgs固定 输出特性曲线VDS固定 转移特性曲线,气敏测试:动态配气装置Q(VDS,VGS,IDS)-IDStime,Vgs0,Vds0,S-接地,I-V特性P3HT-TFT,栅压调制微弱SiO2 400 200nm,200nm Vgs改变 横轴偏移,原因:表面残留电荷或边缘电荷过多,办法:氩或NH3等离子轰击表面处理,输出特性曲线,转移特性曲线,线性区VDSVGS-VTH,饱和区VDSVG
18、S-VTH,FET=7.610-4cm2/VsVTH=15V,NO2气敏测试的基点,并五苯,P3HT,驱动电压较小,漏电流0-未再提纯,杂质能级导电,NH3和有机蒸气测试基点,IDS较大-A量级,开关比小,有源层表征分析P3HTUV-Vis分析,特征峰 溶液 450nm 旋涂 520nm,引用,544nm 红移94nm+谱带变宽-原因:固态薄膜中噻吩骨干共面性增加,AFM分析,XRD分析,平均粗糙度 Ra=0.6761nm均方根粗糙度 RMS=1.271nm高低起伏 P-V:12.35nm粒径:220nm,非晶态,原因:旋涂溶剂蒸发过快 链的随机排列 差的分子有序性,并五苯UV-Vis,特征吸
19、收峰 541,580,627,663nm 吸收率不同-薄膜厚度不同,AFM,粒径200nm平整-均匀-高度有序,连续性好、有序度高 FET 较高,Ra=11.27 nmRMS=13.86 nm,XRD,引用,2=6.2-(001)晶面 d=14.5,2=5.7 d=15.8,多晶形貌较好的结晶取向,晶粒尺寸较大,结晶度高 FET较高,OTFT气敏特性测试,P3HT-TFT传感器气敏特性研究1、NO2气体2、NH3气体3、有机蒸气,P3HT-TFT对NO2的响应,80ppm NO2,引用 P3HT-TFT-water and milk,Vds=-15v,Vgs=-5v,相对响应S,敏感机理:NO
20、2 氧化性气体 掺杂效应 表面电荷去俘获+陷阱中和,IDS增大,栅压调制曲线 灵敏度曲线,Vgs=-5v,相关系数 R=-0.97908,VGS 电流响应强度 灵敏度,80ppm,P3HT-TFT对NH3的响应,重复性响应,23%,16%,不同浓度NH3电流响应 灵敏度曲线,相关系数 R=-0.89603,敏感机理:还原性气体 吸附包裹在晶粒表面 产生势垒,IDS减小,75 ppm 40%100 ppm 55%,P3HT-TFT对有机蒸气的响应,甲醇 乙醇,0.33mmol/L,Smax=39%,正丁醇,0.292mmol/L,并五苯OTFT传感器气敏特性研究乙醇 0.342mmol/L,甲醇
21、 CO、SO2,不敏感,结论与展望,结论P3HT-TFT对NO2具有较高的灵敏度 对NH3具有较好的响应恢复特性 重复性+可逆性 对醇类蒸气具有一定的敏感特性并五苯OTFT对乙醇蒸气响应较好,展望器件的稳定性较差有机半导体中载流子的传输理论尚不完善,分析模型都有局 限性各种气体与OTFT有源层作用的详细机制还不十分清楚,7.2.3质量敏感型有毒有害气体传感器及阵列研究,谢光忠,主 要 内 容,一、概述及研究意义,二、质量敏感型传感器工作原理及仿真,三、传感器单元的制备与气敏测试,四、传感器阵列及气体定性定量识别,五、结论与展望,一、概述及研究意义,1.1 有毒有害气体检测的必要性,可燃气体,有
22、毒气体,甲烷,VOC,平顶山新华四矿特大瓦斯爆炸事故:致76人死亡、2人重伤、4人轻伤、9人轻微伤,对有毒有害气体的检测势在必行!,气体传感器是有毒有害气体的检测的关键部分。,美国能源部、EPA总署和加州大学曾进行环境污染的生命风险评价,对导致早卒各种环境因素作了评价。评价数据是VOC引起生命风险率为0.1,二手烟0.1,自来水污染0.001,即VOC污染引起生命风险与二手烟相等,比自来水污染生命风险大100倍。,1.2 现有气体传感器的发展情况,半导体气体传感器接触燃烧式气体传感器电化学式气体传感器红外吸收型气体传感器气相色谱仪声波气体传感器,QCM,SAW,国际理论化学与应用化学学会(IU
23、PAC)分析化学委员将它们归类于质量敏感型传感器,SAW,1.3 质量敏感型传感器的优点,体积小 携带方便 灵敏度高 抗干扰能力强 智能程度高 可远距离探测,SAW,1.4 质量敏感型气体传感器的发展,1.5 质量敏感型气体传感器的现状,国内:山东大学电子科技大学大连理工大学浙江大学北京防化研究院北京防化指挥工程学院,国外:德国的HKR Sensorsystem、RST Rostoch;法国的Alpha MOS;瑞士的Applied Sensor;英国的Marconi Applied Technologies美国的海军实验室(NRL),1.6 本论文的选题依据和研究思路,敏感材料缺乏,2,1,
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