化学传感技术PPT讲稿.ppt
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1、化学传感技术第1页,共63页,编辑于2022年,星期五2 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。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觉器官,并且能感受人的器官不能感受的某些物质,如并且能感受人的器官不能感受的某些物质,如 H2 H2、COCO。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的功
2、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)。能(转换器功能)。10.1 10.1 概述概述第2页,共63页,编辑于2022年,星期五310.1.1 10.1.1 化学传感器的工作原理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。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有
3、关的可定性或定量处理的电能器将这些参数转变成与分析物特征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。显示出来。化学传感器原理示意图化学传感器原理示意图第3页,共63页,编辑于2022年,星期五410.1.2 10.1.2 化学传感技术的发展历史化学传感技术的发展历史 在在2020世纪世纪3030年代后年代后,出现了各种基于出现了各种基于NernstNernst定律的电位法离子选择性电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、表面声波等极、气敏电极、场效
4、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。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化学传感器的产生可以追溯到19061906年,年,CremerCremer首先发现了玻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浓度的玻璃pHpH电极电极,并在并在19301930年进入实用化阶段。年进入实用化阶段。20 20世纪世纪6060年代后,随着卤化银薄膜的离子选择应答现象、氧化锌对可燃性年代后,随着卤化银薄膜的离子选择应答现象、
5、氧化锌对可燃性气体的选择应答现象等新材料、新原理的不断发现及应用,化学传感器进气体的选择应答现象等新材料、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、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。免疫传感器等各种化学传感器得到了初步应用和发展。第4页,共63页,编辑于2022年,星期五510.1.3 10.1.3 化学传感器的分类化学传感器的分类 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
6、组装一体化传感器。如半导体气体传感器。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分类化学传感器的类型划分化学传感器的类型划分,按传感方式,可分为接按传感方式,可分为接触式与非接触式化学传触式与非接触式化学传感器。感器。按检测对象,化学传感器分按检测对象,化学传感器分为气体传感器、湿度传感器、为气体传感器、湿度传感器、离子传感器和生物传感器。离子传感器和生物传感器。第5页,共63页,编辑于2022年,星期五610.2 10.2 气敏化学传感技术及其应用气敏化学传感技术及其应用10.2.1 10.2.1 引言引言 随着科学技术的发展,工业废气、汽车尾气、室内有毒
7、气体、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体,也伴随着人民生活水平的提可燃可爆气体以及其他的有害气体,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。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
8、导体式气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧导体式气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧(亦称催化燃亦称催化燃烧烧)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。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。第6页,共63页,编辑于2022年,星期五传感器种类传感器种类COCO2H2SNH3HCNHClCOCl2Cl2NOxSO2O2CH4H2H2O半导体气体半导体气体传感器传感器固体电解质固体电解质传感器传感器接触燃烧式接触燃烧式传感器传感器
9、有机半导体有机半导体气体传感器气体传感器电化学式气电化学式气体传感器体传感器高分子电解高分子电解质气体传感质气体传感器器各种气体传感器可检测的气体种类各种气体传感器可检测的气体种类注注:好好;不太好不太好第7页,共63页,编辑于2022年,星期五810.2.2 10.2.2 气敏传感器的主要特性气敏传感器的主要特性1 1稳定性稳定性2 2灵敏度灵敏度3 3选择性选择性4 4抗腐蚀性抗腐蚀性 另外,从经济性方面考虑,气敏传感器还应具备以下条件:另外,从经济性方面考虑,气敏传感器还应具备以下条件:(1 1)低成本;)低成本;(2 2)长寿命;)长寿命;(3 3)易于标定和维护;)易于标定和维护;(
10、4 4)无需复杂的外围设备;)无需复杂的外围设备;(5 5)所产生的电信号不需要由复杂的电子电路来处理。)所产生的电信号不需要由复杂的电子电路来处理。第8页,共63页,编辑于2022年,星期五910.2.3 10.2.3 半导体气敏传感器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、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非电阻型半导体式等类型。第9页,共63页,编辑于2022年,星期五半导体气敏传感器的分类半导体气敏传感器的分类类型检
11、测原理具有代表性的气敏元件及材料检测气体电阻型表面电阻控制型SnO2、ZnO、In2O3、WO3、V2O5、-Cd2SnO4、有机半导体、金属酞可燃性气体、如C2H2CO、C-Cl2-F2、NO2等体电阻控制型-Fe2O3、-Fe2O3、CoC3、Co3O4、Ia1-XSrXCoSrO3、TiO2、CoO、CoO-MgO、Nb2O5等可燃性气体、如O2、CnH2n、NO2非电阻型二极管整流作用Pd/CdS、Pd/TiO2、Pd/ZnO、Pt/TiO2、Au/TiO2、Pd/MoSH2、CO、SiH4等晶体管(FET)气敏元件以Pd、Pt、SnO2为栅极的MOSFETH2、CO、H2S、NH3电
12、容型Pd-BaTiO3、CuO-BaSnO3、GuO-BaTiO3、Ag-GuO-BaTiO3等CO2第10页,共63页,编辑于2022年,星期五111.电阻型电阻型 这这类类传传感感器器是是利利用用吸吸附附作作用用引引起起的的表表面面化化学学反反应应和和体体原原子子价价态态变变化化来来识识别别化化学学物物质质的的,即即这这类类传传感感器器检检测测的的是是化化学学反反应应产产生生的的量量,以及由吸附、化学反应引起的化学量的变化。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。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
13、型。表面吸附控制型表面吸附控制型 表面吸附控制型是利用半导体表面吸附气体引起电导率变化的气表面吸附控制型是利用半导体表面吸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。灵敏度高、响应速度快等优点。第11页,共63页,编辑于2022年,星期五 以以n n型金属氧化物为例对吸附原理进行说明,下图为型金属氧化物为例对吸附原理进行说明,下图为n n型半导体吸附气体能带图,型半导体吸附气体能带图,图(图(a a)表示半导体的负离子吸附。由于气体分子的电子亲和能)表示半导体的负离子
14、吸附。由于气体分子的电子亲和能A A比半导体的功函数比半导体的功函数W W大,大,故原子的能级要比半导体的费米能级故原子的能级要比半导体的费米能级EFEF低,吸附后电子从半导体移动到原子,形成低,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(面静电势也增大,电子迁移越来越困难,
15、最后达到如图(b b)所示的平衡态。)所示的平衡态。N N型半导体吸附气体能带图型半导体吸附气体能带图 (a a)吸附前)吸附前 (b b)吸附后)吸附后若若A A为原子的电子亲和能,为原子的电子亲和能,W W为半为半导体的功函数,导体的功函数,为静电力和其他为静电力和其他作用力引起的原子和半导体间的作用力引起的原子和半导体间的相互作用能,则开始时吸附亲和相互作用能,则开始时吸附亲和能为能为A-W+A-W+,吸附后由于能带弯,吸附后由于能带弯曲形成空间势垒曲形成空间势垒VSVS,至平衡态,至平衡态 A-W-VS+=0 A-W-VS+=0 。第12页,共63页,编辑于2022年,星期五13n n
16、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。电导率降低。EDED为原子接受电子的能级,为原子接受电子的能级,EVEV为表面层势能级。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。活性中心择优吸附,一次提高反应物的浓度。以以 SnO2 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气敏传感器为例,当有铂等
17、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这种吸附可接近一个单分子层,分解后的氧同时溢流到 SnO2 SnO2表面。即催化剂表面表面。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。尽形成后势垒。第13页,共63页,编
18、辑于2022年,星期五14 可可见见催催化化剂剂加加速速了了氧氧的的分分解解,流流到到 表表面面的的分分解解氧氧导导致致其其稳稳态态反反应应,从从而而提提高高了了传传感感器器的的灵灵敏敏度度。催催化化剂剂的的粒粒径径越越小小,越越容容易易分分散散到到 晶晶粒粒表表面面和和晶晶粒粒间间,使使得得半半导导体体表表面面的的耗耗尽尽区区相相互互交交叠叠,影影响传感器的电阻。响传感器的电阻。体电阻型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、氧化铁系气件。这种类型的
19、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体传感器和半导体型O2O2传感器等。传感器等。主要的体电阻型气体敏感材料有主要的体电阻型气体敏感材料有-Fe3O3-Fe3O3,以及,以及TiO2TiO2、某些钙钛矿结构、某些钙钛矿结构材料等。材料等。第14页,共63页,编辑于2022年,星期五152非电阻型非电阻型场效应晶体管(场效应晶体管(Field-Effect TransistorField-Effect Transistor,FETFET)是现代微电子学的主)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。场要组成部分,它是基于自由载流子
20、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。效应晶体管已成为晶体管领域中一个最活跃的部分。n n沟道沟道MOSFETMOSFET的结构的结构如图所示。如图所示。p p型衬底型衬底上有两个相距较近的上有两个相距较近的n n型区,分别叫做源型区,分别叫做源扩散区和漏扩散区。扩散区和漏扩散区。n n型增强型型增强型MOSFETMOSFET的结构与工作时外电路接法示意图的结构与工作时外电路接法示意图第15页,共63页,编辑于2022年,星期五16 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
21、引p p型硅体内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,这是一个能导电的能导电的n n型层,称为反型层。当在漏极、源极之间施加一定电压时,会有电流通过。型层,称为反型层。当在漏极、源极之间施加一定电压时,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。当漏极电压电流增加。当漏极电压VDSVDS一定时,漏电流一定时,漏电流IDID随栅源电压随栅源电压VGSVG
22、S的变化而变化,当栅源电压的变化而变化,当栅源电压VGSVTVGSVTVGSVT时,产生一定的漏电流时,产生一定的漏电流IDID,并且,并且IDID随随VGSVGS的增加而变大。的增加而变大。第16页,共63页,编辑于2022年,星期五10.2.4固态电解质气敏传感器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。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
23、在固体状况下具有与熔盐或电解质水溶液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。在固体中移动传输电荷。第17页,共63页,编辑于2022年,星期五18目前,对固体电解质一般有以下两种分类方法。目前,对固体电解质一般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:(一)按导电离子的种类,固体电解质可分为三类:1 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;阴离子固体电解质阴离子作为载
24、流子占绝对优势的固体电解质;2 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;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 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。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:(二)按固体电解质的工作温度也可分为三类:1 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;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 2中温固体电解质该类电解质在室温至中温固体电解质该类电解质在室温至 300 300时具有良好的导电性;时具有良好的导电性;
25、3 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。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ZrO2ZrO2,Y2O3Y2O3,KAg4I5KAg4I5,K2CO3K2CO3,LaF3LaF3等为固体电解质,其工作原理一般为电化学电位式,即利等为固体电解质,其工作原理一般为电化学电位式,即利用电化学电池的电动势用电化学电池的电动势EMFEMF来检测待测气体的体积分数,来检测待测气体的体积分数,第18页,共63页,编辑于2022年,星期五19表表10-4 10
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