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基于光學(xué)技術(shù)開發(fā)的固態(tài)氧傳感器技術(shù)特性,幾乎在每個方面都超過了電子電池原理的氧氣傳感器。電燃料電池1曾一度為氧傳感技術(shù)奠定了基準(zhǔn)。這些氧傳感器的工作方式,類似于使用可與氧發(fā)生反應(yīng)而消耗電解質(zhì)的電池原理。而電子氧傳感器的精確度一再受到質(zhì)疑。它們與其他氣體的交叉反應(yīng),影響其敏感性,其中使用的化學(xué)物質(zhì)的消耗量依賴于目標(biāo)氣體的濃度水平。本文將更詳細地探討固態(tài)氧傳感器的四個主要優(yōu)點。
1、固態(tài)氧傳感器低成本
通常,固態(tài)氧傳感器與電化學(xué)傳感器相比具有成本低競爭力。?人們普遍存在一種誤解,認為與電子電池相比,該技術(shù)需要增加前期投資,但這種情況很少發(fā)生。在固態(tài)光學(xué)氧傳感器中工作的非耗盡技術(shù)可以節(jié)約可觀的長期成本,同時還有電子電池所不具備的額外的關(guān)鍵優(yōu)勢。
2、固態(tài)氧傳感器可在更寬的溫度范圍內(nèi)工作
電化學(xué)傳感器對溫度影響非常敏感,因此需要前期使用硬件或軟件方式進行外部補償。光學(xué)原理的固態(tài)氧傳感器內(nèi)部有內(nèi)置溫度和壓力傳感器,這樣可以使其在冰點以下工作。光學(xué)原理的固態(tài)氧傳感器不僅測量和補償溫度,而且它的雙線通信接口允許測量和傳輸氣體溫度和壓力。從而可以達到多參數(shù),物理量的檢測。
3、使用壽命更長
電化學(xué)氧傳感器的主要缺點之一是它們在工作狀態(tài)下的耗盡性這種消耗是不可逆的。消耗的快慢有氧氣濃度有很大的關(guān)系,濃度越高消耗的越快。光學(xué)技術(shù)通常建立在非耗盡技術(shù)上,如熒光猝滅原理,它利用了用脈沖光激發(fā)的氧敏感熒光染料。檢測該熒光,并測量熒光隨時間衰減的速率作為氧分壓的函數(shù)。光學(xué)原理的固態(tài)氧傳感器一般可以使用5年以上,從長遠來看,可提供高性能和極其可靠的氧氣測量。
4、幾乎沒有交叉敏感性(交叉氣體的干擾性)
電化學(xué)傳感器通常附帶一系列交叉敏感氣體,這些氣體會影響氧氣的讀數(shù),從而增加或減少輸出電流信號。光學(xué)固態(tài)氧傳感器與其他氣體的交叉敏感性最小,因為氧的發(fā)光/熒光猝滅對氧分子具有高度選擇性。而氣體對測量幾乎沒有干擾。
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注:
1、電燃料電池(Electro-galvanic fuel cell)是一種測量潛水和醫(yī)療設(shè)備中氧氣濃度的電子器件。其原理是;電池內(nèi)盛有氫氧化鉀,當(dāng)它和氧氣接觸時,電池的鉛陽極和金平面陰極間產(chǎn)生電流,而這電流的大小是和氧氣的濃度成正比的。因此,可用電燃料電池測量氧氣的濃度。(來源:百度百科)