RU2241982C2 - Полупроводниковый газовый датчик - Google Patents

Полупроводниковый газовый датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2241982C2
RU2241982C2 RU2003100152/28A RU2003100152A RU2241982C2 RU 2241982 C2 RU2241982 C2 RU 2241982C2 RU 2003100152/28 A RU2003100152/28 A RU 2003100152/28A RU 2003100152 A RU2003100152 A RU 2003100152A RU 2241982 C2 RU2241982 C2 RU 2241982C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxygen
sensor
gas gauge
gas
sensitivity
Prior art date
Application number
RU2003100152/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003100152A (ru
Inventor
И.А. Кировска (RU)
И.А. Кировская
Original Assignee
Омский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Омский государственный технический университет filed Critical Омский государственный технический университет
Priority to RU2003100152/28A priority Critical patent/RU2241982C2/ru
Publication of RU2003100152A publication Critical patent/RU2003100152A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2241982C2 publication Critical patent/RU2241982C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газового анализа, в частности, к детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения содержания кислорода. Технический результат изобретения: повышение чувствительности и технологичности изготовления датчика, расширение его функциональных возможностей. Сущность изобретения состоит в том, что известный газовый датчик, содержащий полупроводниковое основание, выполненное из монокристаллической пластины фосфида индия, с нанесенными на его поверхность металлическими электродами, использован для определения микроконцентраций кислорода. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области газового анализа, в частности, к детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения содержания микропримесей кислорода и других газов.
Известен датчик (детектор) по теплопроводности, действие которого основано на различии между теплопроводностью паров вещества и газоносителя [1]. Однако, чувствительность такого датчика (детектора) ограничивается на вещества с теплопроводностью, близкой к теплопроводности газа-носителя. Например, при использовании этого датчика для анализа кислорода, точность определения невысока.
Известен также датчик [2], позволяющий определять содержание кислорода с большей чувствительностью, однако он сложен по конструкции: включает селективную мембрану с необходимым для прохождения кислорода размером пор, полость с иммобилизованным флуоресцирующим красителем и устройство для фиксирования степени гашения красителя, которая пропорциональна парциальному давлению кислорода.
Задачей изобретения является повышение чувствительности и технологичности изготовления датчика, расширение его функциональных возможностей, в частности, обеспечение возможности его применения для анализа кислорода.
Поставленная задача решена за счет того, что известный газовый датчик, содержащий полупроводниковое основание, выполненное из монокристаллической пластины фосфида индия, с нанесенными на поверхность основания металлическими электродами, применен для определения микропримесей кислорода.
Повышение чувствительности заявляемого датчика, принцип его работы демонстрируются чертежами, где представлены на фиг.1 - конструкция заявляемого датчика, на фиг.2 - график изменения электропроводности (σ) в процессе адсорбции кислорода при различных температурах, включая комнатную (1 - вакуум, 2 –
Figure 00000002
=0,53 Па) и на фиг.3 – градуировочная кривая - изменение электропроводности с увеличением давления кислорода при комнатной температуре. Последняя наглядно демонстрирует его чувствительность.
Датчик состоит из монокристаллической пластины фосфида индия 1 с нанесенными на его поверхность металлическими электродами 2.
Принцип работы такого датчика основан на связи между адсорбционно-десорбционными процессами, протекающими на полупроводниковой пластине, и вызванным ими изменением электропроводности.
Работа датчика осуществляется следующим образом.
Датчик помещают в исследуемую среду. При адсорбции кислорода, сопровождающейся образованием ионов и ионо-радикалов (О - 2 , О- и др.), происходит заряжение поверхности полупроводниковой пластины, соответственно изгиб энергетических зон и, как следствие, изменение концентрации свободных носителей зарядов и электропроводности. По величине ее изменения с помощью градуировочных кривых можно определить содержание кислорода в исследуемой среде.
Из анализа приведенной на фиг.3 типичной градуировочной кривой, полученной с помощью заявляемого датчика и выражающей зависимость σ от содержания кислорода (
Figure 00000003
), следует: заявляемый датчик при существенном упрощении конструкции позволяет определять содержание кислорода с чувствительностью, в несколько раз превышающую чувствительность известных датчиков [2].
К достоинствам заявляемого прибора следует также отнести его очень малые размеры (не более 3 мм3) и невысокую стоимость.
Источники информации
1. Вяхирев Д.А., Шушукова А.Ф. Руководство по газовой хроматографии. - М.: Высш. школа, 1987.
2. Будников Г.К. Что такое химические сенсоры // Соросовский образовательный журнал, 1998, №3, с.72-76.

Claims (1)

  1. Применение газового датчика, содержащего полупроводниковое основание, выполненное в виде монокристаллической пластины фосфида индия с нанесенными на его поверхность металлическими электродами, для определения микропримесей кислорода.
RU2003100152/28A 2003-01-04 2003-01-04 Полупроводниковый газовый датчик RU2241982C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100152/28A RU2241982C2 (ru) 2003-01-04 2003-01-04 Полупроводниковый газовый датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100152/28A RU2241982C2 (ru) 2003-01-04 2003-01-04 Полупроводниковый газовый датчик

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003100152A RU2003100152A (ru) 2004-06-27
RU2241982C2 true RU2241982C2 (ru) 2004-12-10

Family

ID=34387446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003100152/28A RU2241982C2 (ru) 2003-01-04 2003-01-04 Полупроводниковый газовый датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2241982C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4574264A (en) * 1982-11-17 1986-03-04 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Thin film oxygen sensor with microheater
SU1735754A1 (ru) * 1990-08-18 1992-05-23 А„Мо Насимов, З.Н. Нормурадов и А Б,, Бердиев Устройство дл определени микроконцентраций кислорода
RU2053504C1 (ru) * 1992-10-16 1996-01-27 Владимир Степанович Осадчук Полупроводниковый датчик газа

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4574264A (en) * 1982-11-17 1986-03-04 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Thin film oxygen sensor with microheater
SU1735754A1 (ru) * 1990-08-18 1992-05-23 А„Мо Насимов, З.Н. Нормурадов и А Б,, Бердиев Устройство дл определени микроконцентраций кислорода
RU2053504C1 (ru) * 1992-10-16 1996-01-27 Владимир Степанович Осадчук Полупроводниковый датчик газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9797860B2 (en) Manufacturing method of a graphene-based electrochemical sensor, and electrochemical sensor
US7229593B1 (en) Portable vapor diffusion coefficient meter
RU2398219C1 (ru) Полупроводниковый газоанализатор
ATE393911T1 (de) Biosensorsystem
RU2350936C1 (ru) Полупроводниковый газоанализатор
Schöning et al. Development of a handheld 16 channel pen-type LAPS for electrochemical sensing
CA2054702C (en) Analytical apparatus
NO20003709L (no) Fremgangsmate for detektering av en analytt, og omsluttingsmiddel og kit for anvendelse deri
JP2014523515A (ja) 分析物検知装置
EP1271143A4 (en) SPECIMEN WITH SOLID COMPONENT SEPARATION CAPACITY
RU2281485C1 (ru) Полупроводниковый газовый датчик
US8084002B2 (en) Chemical sensing device
US11761957B2 (en) Bio-electrode, chronoamperometry device, immunoassay device and method using the same
RU2235316C1 (ru) Полупроводниковый газовый датчик
RU2235315C2 (ru) Газовый датчик
US9766196B2 (en) Apparatus for the detection of liquids or substances from liquids
RU2652646C1 (ru) Датчик микропримесей аммиака
WO2016036334A1 (en) Voltametric methods to determine alpha-amanitin and phalloidin
RU2125260C1 (ru) Датчик влажности газов
RU2797767C1 (ru) Датчик микропримесей аммиака
Guillet et al. The influence of the electrode size on the electrical response of a potentiometric gas sensor to the action of oxygen
US9645101B2 (en) Bacteria identification by phage induced impedance fluctuation analysis
RU2469301C1 (ru) Газовый датчик
RU2526226C1 (ru) Полупроводниковый газоанализатор
RU2641016C2 (ru) Полупроводниковый датчик микропримесей аммиака

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070105