RU2132551C1 - Способ эксплуатации газового датчика - Google Patents

Способ эксплуатации газового датчика Download PDF

Info

Publication number
RU2132551C1
RU2132551C1 RU94046302A RU94046302A RU2132551C1 RU 2132551 C1 RU2132551 C1 RU 2132551C1 RU 94046302 A RU94046302 A RU 94046302A RU 94046302 A RU94046302 A RU 94046302A RU 2132551 C1 RU2132551 C1 RU 2132551C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methane
sensor
gas
metal oxide
oxygen
Prior art date
Application number
RU94046302A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94046302A (ru
Inventor
Флайшер Максимилиан
Майкснер Ханс
Original Assignee
Сименс АГ
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 Сименс АГ filed Critical Сименс АГ
Publication of RU94046302A publication Critical patent/RU94046302A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132551C1 publication Critical patent/RU2132551C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/12Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для непрерывного контроля концентраций метана в воздухе. Технический результат - расширение возможности использования известных металлоксидных газовых датчиков. Сущность способа заключается в том, что предлагается эксплуатировать газовые датчики при температурах в диапазоне 700 - 850oC. В этом диапазоне такие чувствительные к кислороду полупроводящие металлоксиды, как Ga2O3, реагируют на метан крайне чувствительно, причем не наблюдается никакой существенной поперечной чувствительности на другие восстанавливающие газы, как водород или окись углерода. Также высокое содержание водяного пара в воздухе не оказывает никакого влияния на проводимость этих металлоксидов в указанном температурном диапазоне. Поэтому датчики на основе Ga2O3, TiO2, Fe2O3, CeO3, SrTiO3, Nb2O3 или HfO2 могут применяться в качестве высокоселективных детекторов метана. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Для непрерывного контроля концентрации метана в воздухе в большинстве случаев используются газовые датчики на основе полупроводящих металлоксидов (смотри, например, GB-A-1280809) и называемые пеллисторами, датчики тепла реакции или теплового эффекта реакции (E. Jones в "Solid State Gas Sensors"; Eds. P. T. Moseley и B.C. Tofield, Adam Holger/IOP Publ. Comp. 1987, стр. 17-31).
Полупроводниковые газовые датчики имеют обычно керамическую основу, на поверхности которой расположены два электрода и проводяще соединяющий электроды металлоксид. Имеющийся на обратной стороне основы резистивный элемент позволяет нагревать датчик до температуры в диапазоне порядка 100 - 500oC. Если над термически активированным материалом датчика протекает определенный газ, то сопротивление или соответственно проводимость материала вследствие сложных процессов поглощения на поверхности изменяется. Концентрация соответствующего газа поэтому простым образом может определяться через измерение значения сопротивления или соответственно проводимости.
Наиболее часто применяемым металлоксидом является полупроводящая начиная с температуры порядка 350oC окись олова. Путем подходящего легирования она может быть сенсибилизирована для различных газов. Для обнаружения метана в качестве легирующего вещества применяется, например, платина, причем максимальная чувствительность устанавливается при температуре датчика 500oC.
Служащие для обнаружения метана и других углеводородов пеллисторы обычно применяют заделанную в керамическую массу платиновую проволоку в качестве измерительного элемента и средства для нагрева датчика до лежащей в диапазоне порядка 300 - 500oC рабочей температуры. Поверхность керамики при этом покрыта слоем катализатора. Если окружающий воздух содержит окисляемый газ, он каталитически сжигается на поверхности датчика. Вследствие освобождающегося при этом тепла горения возрастает температура датчика и таким образом также сопротивление платиновой проволоки в соответствии с концентрацией окисляемого газа в окружающем воздухе.
Действие катализатора на поверхности датчика может со временем уменьшаться. Это обстоятельство существенно ограничивает срок службы пеллисторов в среднем до одного двух лет. На их работоспособность отрицательное влияние оказывает также присутствие катализаторных ядов в окружающем воздухе. К тому же оценка выходного сигнала пеллистора доставляет значительные трудности. Так сигнал датчика вначале увеличивается концентрацией метана, чтобы, начиная с определенного граничного значения, несмотря на более высокую концентрацию газа снова уменьшиться. Поэтому требуется дополнительная оценивающая электроника, чтобы обеспечить однозначную интерпретацию измерительного сигнала во всем диапазоне концентраций от 0 до 100 объемных процентов. Так как применяемые в полупроводниковых газовых датчиках металлоксидные слои также подвержены химическим изменениям, оба типа детектора должны неоднократно градуироваться.
EP-A-0464243 описывает детектор кислорода с каталитически не активным чувствительным слоем из оксида галлия. Рабочая температура этого детектора лежит предпочтительно в диапазоне от 850 до 1000oC, где кислород в кристаллической решетке металлоксида находится в термодинамическом равновесии с кислородом окружающей атмосферы. Так как число кислородных вакансий в кристаллической решетке и таким образом число свободных подвижных электронов зависит от соответствующего парциального давления кислорода, каждое изменение концентрации кислорода имеет следствием соответствующее изменение проводимости оксида галлия. При более низких температурах (T≤700oC) равновесие кислородных вакансий является замороженным так, что детектор не реагирует больше на изменения парциального давления кислорода.
Водород и другие восстановительные газы адсорбируются на поверхности окиси галлия. Если адсорбция происходит по пути химической связи к поверхности окиси галлия (хемосорбция), то молекулы адсорбата отдают электроны полупроводящему металлоксиду, в результате чего его проводимость повышается. На этом механизме основывается работа известного из EP-A-0464244 галлий-оксидного датчика для восстановительных газов. В температурном диапазоне порядка 400 - 650oC датчик реагирует как на водород, так и на окись углерода. Кроме того наблюдается сильная поперечная чувствительность на водяной пар, так как также заряженные молекулы воды могут адсорбироваться.
Задачей изобретения является создание способа эксплуатации газового датчика, с помощью которого расширяются возможности применения газового датчика с чувствительным к кислороду полупроводящим металлоксидом в качестве материала датчика.
Для решения этой задачи предлагается эксплуатировать датчик при температуре в диапазоне от 700 до 850oC, в частности, при 775oC. При измерении с помощью этого датчика измеряют сопротивление, проводимость или относительную проницаемость слоя датчика. Полупроводящий металлоксид реагирует тогда крайне чувствительно на метан и не имеет никакой существенной поперечной чувствительности относительно других восстановительных газов и водяного пара. Поэтому датчик можно предпочтительным образом использовать для непрерывного контроля концентрации метана в домашнем хозяйстве (установление течей в газопроводе природного газа или дефекта в газовой плите или в шахтах для предупреждения опасности рудничного газа при появлении рудничного газа.
Изобретение в дальнейшем поясняется с помощью чертежей, на которых показано:
фиг. 1 - конструкция известного галлий-оксидного газового датчика;
фиг. 2 - температурная зависимость чувствительности галлий-оксидного газового датчика на метан в воздухе;
фиг. 3 - температурная зависимость чувствительности галлий-оксидного газового датчика на восстановительные газы;
фиг. 4 - характеристика галлий-оксидного газового датчика в зависимости от влажности воздуха;
фиг. 5 - влияние примесных газов на характеристику датчика.
Как показывает фиг. 1, известный из EP-A-0464243 или соответственно из EP-A-0464244 газовый датчик содержит выполненную из оксида бериллия, алюминия или магния подложку 1, на поверхности которой расположены два образующих (встречно-)-гребенчатую структуру платиновых электрода 2, 2', покрывающий эти электроды, имеющий толщину порядка 1 - 2 мкм галлий-оксидный слой 3, а также термоэлемент 4 (смотри также показывающую детектор в сечении фиг. 1c). Обозначенный 5 пассивирующий слой из стекла, металлоксида или оксида кремния экранирует соответственно приданные электродам 2, 2' и термоэлементу 4 присоединительные провода 6, 6' или соответственно 7, 7' из платины от кислорода окружающей атмосферы. В качестве нагревательного элемента находят применение расположенная на обратной стороне подложки 1 резистивная цепь 8 (смотри фиг. 1b). Она обладает спиральной или меандрообразной структурой и также снабжена пассивирующим слоем 9. Подключение к внешнему токоснабжению происходит через низкоомные проводящие дорожки 10, 10'.
В показанном примере выполнения платиновые электроды 2, 2' расположены непосредственно на поверхности подложки 1. Само собой разумеется, что между подложкой 1 и электродами 2, 2' возможно также предусматривать дополнительный изолирующий слой из оксида кремния или полностью заделывать электроды 2, 2' в галлий-оксидный слой 3.
Известный датчик обладает высокой чувствительностью для метана, если оксид галлия с помощью резистивной цепи 8 нагревают до температуры в области между 700 и 850oC. Фиг. 2 показывает измеренную температурную зависимость определенной частным
σгазвоздух
газ: проводимость в измеряемом газе; σвоздух: проводимость датчика в воздухе) чувствительности для различных концентраций метана во влажном воздухе. Максимум чувствительности лежит примерно при 800oC.
Как следует из фиг. 3, датчик не проявляет при температурах выше порядка 750oC никакой поперечной чувствительности относительно восстановительных газов: водород, окись углерода и аммиак. Это можно объяснить между прочим тем, что число хемосорбированных молекул по энергетическим причинам уменьшается при повышении температуры. При температурах выше 750oC хемосорбция на Ga2O3 по-видимому прекращается, что препятствует основывающемуся на этом процессе изменению значения проводимости. В отличие от водорода, окиси углерода или аммиака метан со своей стабильной тетраэдной конфигурацией не хемосорбируется на поверхности полупроводящего металлоксида. Он реагирует при достаточно высоких температурах только с кислородом металлоксида (окисление метана), так что на поверхности возникают кислородные вакансии. Они отдают свободно подвижные электроны кристаллической решетке, за счет чего проводимость металлоксида повышается.
В температурном диапазоне от 750 до 800oC галлий-оксидный детектор обладает поперечной чувствительностью к кислороду окружающей атмосферы. Это не оказывает однако мешающего действия на обнаружение метана в воздухе, так как парциальное давление кислорода лежит постоянно при 0,2 бар. Однако даже если бы парциальное давление кислорода незначительно изменилось, то результирующаяся отсюда реакция датчика является очень малой по сравнению с реакцией на метан. Так, например, 10%-ное изменение парциального давления кислорода имеет следствием изменение парциального давления кислорода имеет следствием изменение значения проводимости на коэффициент 1,8. По сравнению с этим изменение концентрации метана на 10% обуславливает изменение проводимости примерно на коэффициент 50.
Фиг. 4 показывает влияние влажности воздуха на характеристику датчика. Нанесенным является сопротивление датчика в зависимости от парциального давления метана при температуре T = 800oC. Можно явно видеть, что характеристика детектора метана при удвоении содержания воды от 7,85 мбар парциального давления (нормальная влажность) до 15,7 мбар парциального давления (двойная влажность) едва ли изменяется (сравни также охарактеризованные на фиг. 3 квадратами измерительные значения).
Также и окись углерода, которая может присутствовать в атмосфере в более высоких концентрациях, не оказывая влияния на характеристику датчика метана (смотри фиг. 5). Только при очень малых концентрациях метана наблюдается поперечная чувствительность на водород.
Описанный датчик метана удовлетворяет строгим требованиям относительно однозначности измерительного сигнала также при более высоких концентрациях метана. Кроме того, он не реагирует на другие восстановительные газы и влажность воздуха. Детектор поэтому является применимым, в частности, в домашнем хозяйстве и в горных разработках для постоянного контроля концентрации метана в воздухе, причем обходятся с одним единственным чувствительным элементом и не нужно применять различные методы измерения. Так как при изготовлении датчика используются способы технологии тонких пленок, он может изготавливаться выгодно с точки зрения затрат и с хорошей воспроизводимостью в большом количестве экземпляров.
Изобретение конечно не ограничивается описанным примером выполнения. Так без всяких проблем является возможным, нагревать также известный из GB-A-1529461 газовый датчик до указанной рабочей температуры и использовать в качестве детектора метана.
В температурном диапазоне от 700 до 850oC в качестве датчиков метана могут, в частности, использоваться также такие датчики, которые вместо Ga2O3 применяют, например, TiO2, Fe2O3, CeO3, SrTiO3, Nb2O3 или HfO2. В случае этих материалов речь идет о чувствительных к кислороду, полупроводящих металлоксида, которые являются термически стабильными в названном температурном диапазоне.

Claims (3)

1. Способ эксплуатации газового датчика, содержащего два проводяще соединенных друг с другом чувствительным к кислороду полупроводящим металлоксидом электрода и нагревательный элемент, отличающийся тем, что для определения метана металлооксид нагревают до постоянной температуры в диапазоне 700 - 850oC и измеряют его сопротивление, проводимость или относительную проницаемость.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что металлооксид нагревают до 775oC.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве полупроводящего металлооксида применяют оксид галлия.
RU94046302A 1993-04-02 1994-03-30 Способ эксплуатации газового датчика RU2132551C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4310914A DE4310914A1 (de) 1993-04-02 1993-04-02 Methansensor
DEP4310914.4 1993-04-02
PCT/DE1994/000360 WO1994023288A1 (de) 1993-04-02 1994-03-30 Methansensor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94046302A RU94046302A (ru) 1997-01-10
RU2132551C1 true RU2132551C1 (ru) 1999-06-27

Family

ID=6484625

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94046302A RU2132551C1 (ru) 1993-04-02 1994-03-30 Способ эксплуатации газового датчика

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0643827B1 (ru)
AT (1) ATE156267T1 (ru)
DE (2) DE4310914A1 (ru)
ES (1) ES2106523T3 (ru)
RU (1) RU2132551C1 (ru)
WO (1) WO1994023288A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013040190A1 (en) * 2011-09-16 2013-03-21 The Research Foundation Of State University Of New York Low concentration ammonia nanosensor

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5635628A (en) * 1995-05-19 1997-06-03 Siemens Aktiengesellschaft Method for detecting methane in a gas mixture
DE10110471C2 (de) 2001-03-05 2003-12-18 Siemens Ag Alkoholsensor nach dem Prinzip der Austrittsarbeitsmessung
DE10302738B4 (de) 2003-01-23 2016-12-15 Vaillant Gmbh Abgassensorvorrichtung
DE102004019640A1 (de) 2004-04-22 2005-11-17 Siemens Ag Verfahren zur Erhöhung der Selektivität von FET-basierten Gassensoren
DE102004019641B4 (de) 2004-04-22 2009-10-01 Micronas Gmbh FET-basierter Gassensor
EP1707952A1 (de) 2005-03-31 2006-10-04 Micronas GmbH Gassensitiver Feldeffekttransistor mit Luftspalt und Verfahren zu dessen Herstellung
DE502006007514D1 (de) 2005-04-01 2010-09-09 Micronas Gmbh Verfahren zur Signalauslesung an einem gassensitiven Feldeffekttransistor
CN108318566A (zh) * 2018-01-29 2018-07-24 上海艾瓷传感科技有限公司 一种陶瓷基体ch4传感器
CN112967413B (zh) * 2021-02-01 2023-04-11 重庆梅安森科技股份有限公司 一种煤矿瓦斯动态巡更***及方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1280909A (en) * 1970-06-17 1972-07-12 Kabel Metallwerke Ghh Method for making copper-plated aluminum wires
GB1529461A (en) * 1975-01-17 1978-10-18 Nat Res Dev Systems for monitoring the composition of exhaust gases
GB2112525A (en) * 1981-06-17 1983-07-20 Emi Ltd Methane detector
EP0464244B1 (de) * 1990-07-04 1995-06-14 Siemens Aktiengesellschaft Sensor zur Erfassung reduzierender Gase
EP0464243B1 (de) * 1990-07-04 1995-06-14 Siemens Aktiengesellschaft Sauerstoffsensor mit halbleitendem Galliumoxid
JPH0572163A (ja) * 1990-11-30 1993-03-23 Mitsui Mining Co Ltd 半導体式ガスセンサー
DE59106772D1 (de) * 1991-08-14 1995-11-30 Siemens Ag Gassensor-Array zur Detektion einzelner Gaskomponenten in einem Gasgemisch.
EP0527259B1 (de) * 1991-08-14 1995-10-25 Siemens Aktiengesellschaft Gassensor mit halbleitendem Galliumoxid

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013040190A1 (en) * 2011-09-16 2013-03-21 The Research Foundation Of State University Of New York Low concentration ammonia nanosensor
US9541517B2 (en) 2011-09-16 2017-01-10 The Research Foundation For The State University Of New York Low concentration ammonia nanosensor
US10247689B2 (en) 2011-09-16 2019-04-02 The Research Foundation For The State University Of New York Low concentration ammonia nanosensor

Also Published As

Publication number Publication date
EP0643827B1 (de) 1997-07-30
DE59403531D1 (de) 1997-09-04
WO1994023288A1 (de) 1994-10-13
RU94046302A (ru) 1997-01-10
EP0643827A1 (de) 1995-03-22
ATE156267T1 (de) 1997-08-15
ES2106523T3 (es) 1997-11-01
DE4310914A1 (de) 1994-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5767388A (en) Methane sensor and method for operating a sensor
US5635628A (en) Method for detecting methane in a gas mixture
Lampe et al. Carbon-monoxide sensors based on thin films of BaSnO3
Sears et al. Algorithms to improve the selectivity of thermally-cycled tin oxide gas sensors
EP0529668B1 (en) Chemical sensor for carbon monoxide detection
Fleischer Advances in application potential of adsorptive-type solid state gas sensors: high-temperature semiconducting oxides and ambient temperature GasFET devices
JPS6061651A (ja) ガス混合体の成分の選択的な測定のための装置
JP3171854B2 (ja) ガスセンサ
RU2132551C1 (ru) Способ эксплуатации газового датчика
EP0197629B1 (en) Alcohol selective gas sensor
US5683570A (en) Gas detection method
US4134818A (en) Solid electrolyte sensor for monitoring combustibles in an oxygen containing environment
US4870025A (en) Method of sensing methane gas-I
US6513364B1 (en) Hydrogen sensor
WO1998018001A2 (en) Combustibility monitor and monitoring method
US5866075A (en) Device useful for sensing ammonia and nitrogen oxides(s) gases at room temperature
US4455378A (en) Method of determining the content of an anesthetic gas in a selected location
US20190317036A1 (en) Gas sensor
Watson The stannic oxide gas sensor
US6528019B1 (en) Measuring transformer for detecting hydrocarbons in gases
Majewski Cross-sensitivity of hydrogen sensors to relative humidity
Wiegleb Physical-Chemical Gas Sensors
RU209984U1 (ru) Хеморезистивный газовый сенсор
JP3901594B2 (ja) 半導体式水素ガス検知素子
RU2740737C1 (ru) Каскадный полупроводниковый детектор для газовой хроматографии