化学传感技术.ppt
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1、第10章 化学传感技术,化学传感器是对各种化学物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的器件或装置。,对比于人的感觉器官,化学传感器大体对应于人的嗅觉和味觉器官,并且能感受人的器官不能感受的某些物质,如 H2、CO。化学传感器必须具有检测化学物质的形状或分子结构选择性俘获的功能(接受器功能)和将俘获的化学量有效转换为电信号的功能(转换器功能)。,10.1 概述,10.1.1 化学传感器的工作原理,化学传感器的构成一般由识别元件、换能器以及相应电路组成。,当分子识别元件与被识别物发生相互作用时,其物理、化学参数会发生变化,如离子、电子、热、质量和光等的变化,再通过换能器将这些参数转变成与分析物特征
2、有关的可定性或定量处理的电信号或者光信号,然后经过放大、储存,最后以适当的形式将信号显示出来。,化学传感器原理示意图,10.1.2 化学传感技术的发展历史,在20世纪30年代后,出现了各种基于Nernst定律的电位法离子选择性电极、气敏电极、场效应晶体管传感器,基于光化学、体声波、表面声波等技术的光纤传感器、声波传感器等传感器也相继问世。,化学传感器的产生可以追溯到1906年,Cremer首先发现了玻璃薄膜的氢离子选择性应答现象,发明了第一支用于测定氢离子浓度的玻璃pH电极,并在1930年进入实用化阶段。,20世纪60年代后,随着卤化银薄膜的离子选择应答现象、氧化锌对可燃性气体的选择应答现象等
3、新材料、新原理的不断发现及应用,化学传感器进入了新的时代,压电晶体传感器、声波传感器、光学传感器、酶传感器、免疫传感器等各种化学传感器得到了初步应用和发展。,10.1.3 化学传感器的分类,化学传感器的结构形式有两种:一种是分离型传感器。如离子传感器;另一种是组装一体化传感器。如半导体气体传感器。,化学传感器的分类,化学传感器的类型划分,按传感方式,可分为接触式与非接触式化学传感器。按检测对象,化学传感器分为气体传感器、湿度传感器、离子传感器和生物传感器。,10.2 气敏化学传感技术及其应用,10.2.1 引言,随着科学技术的发展,工业废气、汽车尾气、室内有毒气体、可燃可爆气体以及其他的有害气
4、体,也伴随着人民生活水平的提高而直接威胁着人们的生命和财产安全,为了保护人类赖以生存的自然环境,避免不幸事故的发生,防患于未然,必须对各种有害气体或可燃性气体进行有效、准确地检测与控制。,根据气体传感器的工作原理及制作材料,气体传感器又可分为半导体式气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧(亦称催化燃烧)式气体传感器、表面声波气体传感器、伏安特性气敏传感器、浓差电池式气敏传感器、石英谐振式气体传感器、光学式气体传感器等。,各种气体传感器可检测的气体种类,注:好;不太好,10.2.2 气敏传感器的主要特性,1稳定性2灵敏度3选择性4抗腐蚀性 另外,从经济性方面考虑,气敏传感器还应具备以下条件:
5、(1)低成本;(2)长寿命;(3)易于标定和维护;(4)无需复杂的外围设备;(5)所产生的电信号不需要由复杂的电子电路来处理。,9,10.2.3 半导体气敏传感器,半导体气敏传感器是目前广泛应用的气体传感器之一。按照敏感机理分类,半导体气敏传感器可分为电阻型半导体式、非电阻型半导体式等类型。,半导体气敏传感器的分类,1.电阻型,这类传感器是利用吸附作用引起的表面化学反应和体原子价态变化来识别化学物质的,即这类传感器检测的是化学反应产生的量,以及由吸附、化学反应引起的化学量的变化。气敏材料与气体的作用方式可以分为两大类:表面吸附控制型和体电阻型。,表面吸附控制型 表面吸附控制型是利用半导体表面吸
6、附气体引起电导率变化的气敏元件。这种传感器最先应用,因为其具有结构简单、造价低、检测灵敏度高、响应速度快等优点。,以n型金属氧化物为例对吸附原理进行说明,下图为n型半导体吸附气体能带图,图(a)表示半导体的负离子吸附。由于气体分子的电子亲和能A比半导体的功函数W大,故原子的能级要比半导体的费米能级EF低,吸附后电子从半导体移动到原子,形成负离子吸附。由于电子的转移,积累空间电荷,使表面静电势增加,能带向上弯曲,形成表面空间电荷层,阻碍电子继续向表面移动。随着电子迁移量的增加,表面静电势也增大,电子迁移越来越困难,最后达到如图(b)所示的平衡态。,N型半导体吸附气体能带图(a)吸附前(b)吸附后
7、,若A为原子的电子亲和能,W为半导体的功函数,为静电力和其他作用力引起的原子和半导体间的相互作用能,则开始时吸附亲和能为A-W+,吸附后由于能带弯曲形成空间势垒VS,至平衡态 A-W-VS+=0。,n型半导体的负离子吸附使功函数增大,使作为多数载流子的导电电子减少,从而使表面电导率降低。ED为原子接受电子的能级,EV为表面层势能级。,半导体气敏传感器常使用催化剂来获得较高的灵敏度和稳定性。催化剂能提供一些活性中心择优吸附,一次提高反应物的浓度。,以 SnO2气敏传感器为例,当有铂等催化剂存在时,空气中的氧在催化剂表面的分解分解反应为 这种吸附可接近一个单分子层,分解后的氧同时溢流到 SnO2表
8、面。即催化剂表面的氧流向载体表面,使催化剂表面的氧浓度呈梯度分布,这些氧在金属氧化物表面俘获电子形成离子吸附氧这个过程最终将达到平衡,平衡时,金属氧化物表层的自由电子减少,甚至被耗尽形成后势垒。,可见催化剂加速了氧的分解,流到 表面的分解氧导致其稳态反应,从而提高了传感器的灵敏度。催化剂的粒径越小,越容易分散到 晶粒表面和晶粒间,使得半导体表面的耗尽区相互交叠,影响传感器的电阻。,体电阻型体电阻型是气体反应时,半导体组成产生变化而使电导率变化的气敏元件。这种类型的传感器主要包括复合氧化物系气体传感器、氧化铁系气体传感器和半导体型O2传感器等。主要的体电阻型气体敏感材料有-Fe3O3,以及TiO
9、2、某些钙钛矿结构材料等。,2非电阻型,场效应晶体管(Field-Effect Transistor,FET)是现代微电子学的主要组成部分,它是基于自由载流子向半导体中可控注入的有源器件。场效应晶体管已成为晶体管领域中一个最活跃的部分。,n沟道MOSFET的结构如图所示。p型衬底上有两个相距较近的n型区,分别叫做源扩散区和漏扩散区。,n型增强型MOSFET的结构与工作时外电路接法示意图,当在栅极上加正电压并达到一定值时,栅极下面会产生一个电场,吸引p型硅体内的电子到表面附近。这使得栅极下的硅表面形成了一个含有大量电子的薄层,这是一个能导电的n型层,称为反型层。当在漏极、源极之间施加一定电压时,
10、会有电流通过。增大栅极上的正电压时,反型层中的电子增加,导电沟道的电阻会减小,从而使产生的电流增加。当漏极电压VDS一定时,漏电流ID随栅源电压VGS的变化而变化,当栅源电压VGSVT时,产生一定的漏电流ID,并且ID随VGS的增加而变大。,10.2.4 固态电解质气敏传感器,固体电解质是一类介于普通固体与液体之间的特殊固体材料,由于其粒子在固体中具有类似于液体中离子的快速迁移特性,因此又称快离子导体或超离子导体。固体电解质称为快离子导体,是指在固体状况下具有与熔盐或电解质水溶液同等数量级电导率的物质,通常条件下,固体电解质以离子为电荷的载体,离子在固体中移动传输电荷。,目前,对固体电解质一般
11、有以下两种分类方法。,(一)按导电离子的种类,固体电解质可分为三类:1阴离子固体电解质阴离子作为载流子占绝对优势的固体电解质;2阳离子固体电解质阳离子作为载流子占绝对优势的固体电解质;3混合型固体电解质阴离子和阳离子都具有不可忽视的导电性。,(二)按固体电解质的工作温度也可分为三类:1低温固体电解质该类电解质在室温或室温以下就是良好的固体电解质;2中温固体电解质该类电解质在室温至 300时具有良好的导电性;3高温固体电解质该类电解质只有在高温下才是良好的导电体。目前研究开发的固体电解质型气体传感器主要以无机盐类化合物如ZrO2,Y2O3,KAg4I5,K2CO3,LaF3等为固体电解质,其工作
12、原理一般为电化学电位式,即利用电化学电池的电动势EMF来检测待测气体的体积分数,,表10-4 固体气敏传感器分类,如图所示,在氧化锆电解质(ZrO2管)的两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极,在一定温度下,当电解质两侧氧浓度不同时,高浓度侧(空气)的氧分子被吸附在铂电极上与电子(4e)结合形成氧离子O2-,使该电极带正电,O2-离子通过电解质中的氧离子空位迁移到低氧浓度侧的Pt 电极上放出电子,转化成氧分子,使该电极带负电。,ZrO2氧传感器是最具有代表性的固体电解质气体传感器。该传感器的特点是气敏材料中吸附待测气体派生的离子与电解质中的移动离子相同,原理简单。,1测氧原理,氧化锆测氧原理,两个
13、电极的反应式分别为:参比侧:测量侧:,这样在两个电极间便产生了一定的电动势,氧化锆电解质、Pt电极及两侧不同氧浓度的气体组成氧探头即所谓氧化锆浓差电池。两级之间的电动势E由能斯特公式求得:式中:E浓差电池输出,n电子转移数,R理想气体常数,T绝对温度,F法拉第常数,P1待测气体氧浓度百分数,P0参比气体氧浓度百分数。,该分式是氧探头测氧的基础,当氧化锆管处的温度被加热到6001400时,高浓度侧气体用已知氧浓度的气体作为参比气,如用空气,则P0=20.6%,将此值及公式中的常数项合并,再考虑到实际氧化锆电池存在温差电势、接触电势、参比电势、极化电势,从而产生本地电势CmV(新锆头通常为1mV)
14、,实际计算公式为:可见,如能测出氧探头的输出电动势E和被测气体的绝对温度T,即可算出被测气体的氧分压(浓度)P1,这就是氧化锆氧探头的基本检测原理。,结构类型及工作原理,氧化锆氧浓差电池用于实际检测中,主要需要解决的问题是,氧化锆检测头,反应电极及将被测气体与参比气(空气)严格隔离的问题(也叫做氧探头的密封问题)。实际应用过程中,最难以解决的是密封问题和反应电极问题。,以检测方式不同分,氧化锆氧探头基本上可以分为两大类:采样检测式氧探头及直插式氧探头。,(1)采样检测式氧传感器:采样检测方式是通过导引管,将被测气体导入氧化锆检测室。检测室通过加热元件把氧化锆加热到工作温度(750以上)。氧化锆
15、一般采用管状,电极采用多孔铂电极。采样检测的优点是不受检测气氛温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气氛中的氧含量。由于采样式检测方式的灵活性,因此运用在许多工业在线检测上。,采样检测氧化锆传感器结构原理图,(2)直插式检测方式:直插式检测是将氧化锆直接插入高温被测气体,直接检测气体中的氧含量。这种检测方式应用在被检测气氛温度在700-1150时,利用被测气氛的高温使氧化锆达到工作温度,不另外用加热器.,采样检测的缺点是反应时间慢;结构复杂,容易影响检测精度;在被检测气氛杂质较多时,采样管容易堵塞;多孔铂电极容易受到气氛中的硫,砷等的腐蚀以及细小粉尘的堵塞而失效;加热器一般用电炉丝加
16、热,寿命不长。在被检测气体温度较低(0-650),或被测气氛较清洁时,采样式检测方式工作较好,如实验室测氧等。,直插式氧化锆探头结构原理图,1.接触燃烧式气体传感器接触燃烧式气体传感器又称为载体催化气体传感器,它只能测量可燃气体。又分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式,原理是气敏材料在通电状态下,可燃气体在表面或者在催化剂作用下燃烧,由于燃烧使气敏材料温度升高从而电阻发生变化。后者因为催化剂的关系具有广普特性应用更广。,接触燃烧气体传感器,10.2.5 其它气敏传感器,它的结构是在铂丝螺旋圈外涂上氧化铝,氧化铝外面再涂上铂钯催化剂。接触燃烧气体传感器常用公式表示为:,式中:RT表示催化气体传感器
17、变化后阻值,单位为;R0 表示气体传感器初始阻值,单位为;为铂丝的温度系数;为铂丝的温度增量,单位为。,由于 RT的变化较小,因此这种器件在测量中一般接在电桥路中,从而作为电桥的一个臂。为了补偿因气体热传导、风速、空气湿度以及电源电压变动所引起的测量误差,一般在电桥中接入一个补偿元件。,电桥电路,这个元件同催化气体传感器的结构相同,所不同的是其外部不涂催化剂,其因外部呈白色常称为白元件。而接触燃烧式气体传感器外观呈黑色,故常呈其为黑元件。,2.电化学气体传感器,利用电化学原理的气体传感器主要采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作。即当气体存在于由 Pt、Au 等贵金属电极、比较电极和电解质组成
18、的电池中时,气体会与电解质发生反应或在电极表面发生氧化还原反应,而在两个电极之间有电流或电压的输出。,电化学传感器的构成是:将两个反应电极工作电极和对电极以及一个参比电极放置在特定电解质中,然后在反应电极之间加上足够的电压,使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体进行氧化还原反应,再通过仪器中的电路系统测量气体电解时产生的电流,然后由其中的微处理器计算出气体的浓度。,3.光纤气敏传感器,光纤气敏传感器的检测方法主要有三类。基于内电解质溶液的酸碱平衡理论。基于被测气体与固定化试剂直接发生反应的特性。基于膜上离子交换原理。,4 光学式气体传感器,主要包括红外吸收型、光谱吸收型、荧光型等等,常用的主要以
19、红外吸收型为主。红外吸收型的原理是:不同气体分子化学结构不同,对不同波长的红外辐射的吸收程度就不同,因此,不同波长的红外辐射依次照射到样品物质时,某些波长的辐射能被样品物质选择吸收而变弱,产生红外吸收光谱,故当知道某种物质的红外吸收光谱时,便能从中获得该物质在红外区的吸收峰。吸收强度与浓度成正比关系。不同气体分子化学结构不同,对应于不同的吸收光谱,而每种气体在其光谱中,对特定波长的光有较强的吸收。通过检测气体对光的波长和强度的影响,便可以确定气体的浓度。由于不同气体对红外波吸收程度不同,通过测量红外吸收波长来检测气体。,光纤传感器可用于井下瓦斯(甲烷)气体的遥感分析,此外还有用于井下的小型光纤
20、CO报警器,可检测空气中硫化氢、二氧化硫等有毒气体的光纤气敏传感器。,在已有的电位型化学传感器中,离子传感器是研究最多且最成熟的,它也称作离子选择电极(ionselective electrode,ISE)。ISE设计为对某种特定离子具有的响应要大于对其他离子的响应。这是一种电位型测定装置,即相对于合适的参考电极所测得的电极电位,与待测离子的活度(或浓度)的对数成正比,此类装置通常具有快速的响应。多数ISE具有线性区域约 1mol/L。其作用机制按照浓差电池原理,其中含一选择性膜产生一定电位,这是由待测离子透过该膜的浓度差造成的。与其他类型的传感器相比,离子选择电极具有方便、快速、灵敏、较准确
21、及价格低廉等优点,特别适合于现场在线分析检测。,10.3.1 引言,10.3 化学离子选择电极及其应用,根据电极薄膜的不同形式分类,可分为固态(密封的)电极、气体敏感电极、液体薄膜电极,其中液体薄膜电极又分为传统的液体薄膜电极和塑料液体离子交换电极(通常称为PVC薄膜电极);根据是否要求独立的参比电极分类,可分为复合电极和分体式电极两类。离子选择电极分类如下图所示。,离子选择电极分类,离子选择性电极(ISE)具有将溶液中某种特定离子的活度转换成一定电位的功能。人们把电极的电位随离子活度变化的特征称为响应。若电极电位响应变化服从于能斯特方程式,这种响应就称为能斯特响应。即:式中:为常数;E为电池
22、电动势;n为转移电子数;R为常数;F为法拉第常数;T为温度;和 为活度,即理想的热力学浓度。若电极的电位响应小于能斯特方程斜率,我们称之为亚能斯特响应,反之,就称为超能斯特响应。,10.3.2 离子敏选择电极的原理及基本构造,1.能斯特(Nernst)方程,具有能斯特响应是膜/水界面离子选择性电极的基本特性之一。科研工作者在早期考虑了在一种浓度下氧化类(Ox)或还原类(R)电极的电位,浓度通常为1mol/L。现在考虑不同浓度对电极电位产生的影响,这对电位测定法在分析中的应用是非常重要的。基本能斯特方程是从基础热力学方程导出对数关系式,其过程如下:式中:为吉布斯(Gibbs)自由能;为电子;K为
23、平衡常数;T为温度。所以,半电池反应可写成:,能斯特方程式如下:通常以10的次方关系来表示浓度更加有用,所以较多采用以10为底数的对数关系式而较少采用以E为底的自然对数关系式。因此将能斯特方程改写为:对还原性物质,R通常是金属,在这种情况中有一恒定浓度(活度)为1。故在取T为293K时的能斯特方程简化为:在实际中遇到的情况可将上式普遍化。式中 和2.303RT/可以是未知量也可能偏离理论值:此方程为能斯特方程非常实用的形式。,2.离子敏选择电极基本构造,电极腔体是用玻璃或者高分子聚合物材料制成的,敏感膜用粘结剂或机械方法固定于电极腔体的顶端,内参比电极常采用银氯化银丝,内参比溶液一般为响应离子
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