RU2088914C1 - Сенсор для анализа газообразных веществ - Google Patents
Сенсор для анализа газообразных веществ Download PDFInfo
- Publication number
- RU2088914C1 RU2088914C1 RU95111367A RU95111367A RU2088914C1 RU 2088914 C1 RU2088914 C1 RU 2088914C1 RU 95111367 A RU95111367 A RU 95111367A RU 95111367 A RU95111367 A RU 95111367A RU 2088914 C1 RU2088914 C1 RU 2088914C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sensor
- film
- polyaniline
- electrode
- analysis
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике. Сенсор представляет собой диэлектрическую подложку с взаимопроникающими гребенчатыми электродами, на которые наносится чувствительное покрытие, представляющее собой пленку из смеси двух проводящих полимеров - полисиланоанилина и полианилина в соотношении 9: 1. Конструкция сенсора может быть дополнена третьим электродом, позволяющим поддерживать окисленное - восстановленное состояние проводящего полимера в пленке с помощью постоянного тока. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в измерительных устройствах для контроля окружающей среды, измерения концентраций и нахождения течей вредных и дорогостоящих газов, контроля герметичности изделий, содержащих вредные химические вещества и других устройствах, применяемых в метрологии, в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, в научных исследованиях.
Известно устройство, по технической сущности близкое к изобретению - датчик на аммиак [1] Конструктивно датчик представляет собой диэлектрическую подложку (ситалл, сапфир, окисленный кремний) с нанесенными на нее взаимопроникающими гребенчатыми электродами. В качестве материалов электродов используются золото и платина. На гребенчатые электроды наносится из раствора соответствующего мономера методом электрополимеризации пленка полианилина, которая легируется никельсодержащими анионами. Работа такого датчика основана на изменении проводимости пленки полианилина при контакте с аммиаком.
Недостатком такого датчика являются повышенная чувствительность к влаге и температуре, что приводит к изменению электрофизических параметров, которые, в свою очередь, влияют на величины тех же параметров при взаимодействии с исследуемым газом. Кроме того, органические полимеры имеют свойство стареть со временем, а нежесткость квазиодномерной решетки приводит к локализации инжектированного как при окислении, так и при восстановлении, заряда в области вызванного им искажения геометрии решетки, и из-за этого происходит изменение электрофизических параметров [2] Полианилин, как органический полимер, не устойчив к воздействию сильно активных веществ, тем самым его легирование ограничено. Из-за этого фактора невозможно получить его высокую чувствительность к некоторым веществам и по этой же причине невозможно его использование в сильно агрессивных средах. Сенсор на основе полианилина мало селективен. Он может быть использован для идентификации лишь ограниченного количества веществ, которые необходимо контролировать в связи со сложной экологической ситуацией.
Указанные недостатки устраняются заменой полианилина на полисиланоанилин, который, как и первый, наносится на гребенчатые электроды методом электрополимеризации из раствора соответствующего мономера. Применяемый способ электрополимеризации дает возможность использовать в качестве электродов хромовые, заменяя платиновые и золотые, что значительно удешевляет производство.
Проведенный нами анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, позволяет установить, что нами не обнаружены аналоги вышеразрабатываемого устройства. Выявленный аналог позволяет определить совокупность соответственных по отношению к усматриваемому нами техническому результату отличительных признаков для заявляемого объекта изобретения.
Структура и свойства полисиланоанилина позволяют отнести его по аналогии с полианилином к классу проводящих полимеров.
Принцип патентуемого сенсора основан на протекании обратимых окислительно-восстановительных реакций и других взаимодействий в чувствительном слое, в ходе которых меняется проводимость.
Синтез полисиланоанилина выполняется следующим образом.
Подложка с нанесенной на нее гребенчатой структурой опускается в раствор мономеров анилина и силаноанилина. В гальванической ванне при потенциалах от -0,3 до +1,5 В на электроде, где синтезируется полимер, в режиме циклирования происходит его осаждение в виде тонкой пленки на гребенчатой структуре. Пленка полианилина, которая образуется одновременно при электрополимеризации, из-за высокого анодного потенциала частично отслаивается в раствор, и таким образом на рабочем электроде образуется пленка из смеси двух проводящих полимеров полисиланоанилина и полианилина в соотношении 9:1. Режим нанесения пленки выбирается таким образом, чтобы достичь минимального содержания полианилина в ней. Этим достигается стабильность пленки проводящего полимера. Применение других возможных режимов синтеза приводит либо к разрушению пленки, либо к росту пленки с содержанием анилина более 10 что ведет к ухудшению характеристик чувствительного слоя (прототип). Поэтому соотношение полимеров в пленке 9:1 является оптимальным.
Полианилин, оставшийся на гребенчатой структуре, не оказывает заметного влияния на свойства чувствительного слоя сенсора. Пленку полученного полимера можно также модифицировать анионными комплексами и органическими соединениями.
Разработанный способ управления окислительно-восстановительными процессами с участием определяемых веществ в чувствительном слое сенсора с помощью электрического тока позволяет определить с высокой селективностью анализируемый газ, находящийся в смеси с другими газами, а также добиться более высокой чувствительности и стабильности сенсора.
Сущность метода заключается в том, что на диэлектрическую подложку с взаимопроникающими гребенчатыми электродами напыляется дополнительный электрод в виде полурамки вокруг взаимопроникающей гребенчатой структуры с пленкой. На гребенчатую структуру с пленкой проводящего полимера и третий электрод (рамка металла) наносится слой твердого электролита, который является электрохимическим мостом между ними. С помощью источника постоянного тока задается разность потенциалов, что позволяет поддерживать стабильно пленку проводящего полимера в необходимой (окисленной восстановленной) форме в зависимости от типа анализируемого газа.
Разработаны методы получения и изготовлены сенсоры на ниже приведенные вещества (дополнительный третий электрод на подложку не наносится).
Вещество Нижний порог срабатывания, мг/м3
NH3 0,1
Cl2 0,01
HCl 0,1
NOx 1,0
H2S 10
Примеры использования метода управления окислительно- восстановительными взаимодействиями в чувствительном слое сенсора (нанесение дополнительного третьего электрода на подложку).
NH3 0,1
Cl2 0,01
HCl 0,1
NOx 1,0
H2S 10
Примеры использования метода управления окислительно- восстановительными взаимодействиями в чувствительном слое сенсора (нанесение дополнительного третьего электрода на подложку).
Пример 1. Определение сероводорода в воздухе. Проводящий полимер полисиланоанилин, нанесенный в виде пленки на гребенчатую структуру, модифицируется электрохимическим способом анионным комплексом гетерополикислоты 2:18 ряда окисленной формы. Поскольку H2S - газ-восстановитель, то поддерживающая пленку полимера в окисленной форме при пульсирующем потенциале +0,8 В по отношению к третьему электроду, достигается практически полная избирательность по отношению к другим газам, стабильность и способность измерять концентрации H2S на уровне 0,008 мг/м3.
Пример 2. Определение диоксида серы в воздухе. Для определения SO2 используется аналогичный полимер, как описано в примере 1, модифицированный анионным комплексом меди [CuCl4]2- пульсирующий потенциал, при этом по отношению к третьему электроду равен -0,5 В. Это позволяет добиться стабильности и способности измерять концентрацию SO2 на уровне 0,001 мг/м3.
Пример 3. Измерение концентрации кислорода. Для измерения концентрации O2 в воздухе используется аналогичный полимер, как описано в примерах 1 и 2, модифицированный анионным комплексом [NiCl4]2-, пульсирующий потенциал при этом по отношению к третьему электроду равен 1,8 В. Это позволяет добиться стабильности измерения концентрации O2 на уровне 0,05 об. в диапазоне измерения от 99 до 0 об. O2.
Использование в экспрессном газовом анализе нового чувствительного покрытия и предлагаемого метода является наиболее эффективным по сравнению с известными аналогами при анализе многокомпонетных газовых систем.
Источники информации:
1. Крутоверцев С.А. Летучий Я.А. Антонова О.Ю. Радин С.А. Сорокин С.И. Кузнецов В. Б. Датчик концентрации аммиака. Заявка N 5062964. Приоритет от 24.09.92.
1. Крутоверцев С.А. Летучий Я.А. Антонова О.Ю. Радин С.А. Сорокин С.И. Кузнецов В. Б. Датчик концентрации аммиака. Заявка N 5062964. Приоритет от 24.09.92.
2. Электрохимия полимеров / Под ред. М.Р.Тарасевича, Е.И.Хрущева, М.Наука, 1990, с.237.
Claims (2)
1. Сенсор для анализа газообразных веществ, выполненный в виде диэлектрической подложки с нанесенными на нее металлическими взаимопроникающими гребенчатыми электродами, на которые нанесена пленка проводящего полимера, отличающийся тем, что в качестве проводящего полимера используют смесь полисиланоанилина и полианилина в соотношении 9 1, и пленка модифицирована анионными комплексами металлов.
2. Сенсор по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен электродом и твердым электролитом, нанесенным на гребенчатые электроды и на дополнительный электрод, что позволяет поддерживать окисленно-восстановительное состояние проводящего полимера с помощью постоянного тока.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95111367A RU2088914C1 (ru) | 1995-07-03 | 1995-07-03 | Сенсор для анализа газообразных веществ |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95111367A RU2088914C1 (ru) | 1995-07-03 | 1995-07-03 | Сенсор для анализа газообразных веществ |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95111367A RU95111367A (ru) | 1997-06-20 |
RU2088914C1 true RU2088914C1 (ru) | 1997-08-27 |
Family
ID=20169659
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95111367A RU2088914C1 (ru) | 1995-07-03 | 1995-07-03 | Сенсор для анализа газообразных веществ |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2088914C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU175208U1 (ru) * | 2017-01-23 | 2017-11-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" | Электрохимический твердотельный чувствительный элемент |
RU2779966C1 (ru) * | 2021-09-13 | 2022-09-16 | Алексей Алексеевич Лачинов | Диэлектрический газовый сенсор |
-
1995
- 1995-07-03 RU RU95111367A patent/RU2088914C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент РФ N 2038590, кл. G 01 N 27/30, 1995. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU175208U1 (ru) * | 2017-01-23 | 2017-11-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" | Электрохимический твердотельный чувствительный элемент |
RU2779966C1 (ru) * | 2021-09-13 | 2022-09-16 | Алексей Алексеевич Лачинов | Диэлектрический газовый сенсор |
RU2802867C1 (ru) * | 2023-04-27 | 2023-09-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" | Датчик концентрации паров аммиака на основе тонкой пленки полианилина |
RU2806626C1 (ru) * | 2023-04-27 | 2023-11-02 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" | Датчик относительной влажности воздуха на основе тонкой пленки полианилина |
RU2829025C1 (ru) * | 2024-05-30 | 2024-10-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" | Тонкопленочный органический датчик паров аммиака на основе хитозана |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95111367A (ru) | 1997-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5223117A (en) | Two-terminal voltammetric microsensors | |
Suzuki et al. | Problems associated with the thin-film Ag/AgCl reference electrode and a novel structure with improved durability | |
Golabi et al. | Electrocatalytic oxidation of hydrazine at a pyrocatechol violet (PCV) chemically modified electrode | |
Pontié et al. | Electrochemical nitric oxide microsensors: sensitivity and selectivity characterisation | |
Heineman et al. | Polymer film chemically modified electrode as a potentiometric sensor | |
Oyama et al. | Hydrogen ion selective microelectrode prepared by modifying an electrode with polymers | |
US4568445A (en) | Electrode system for an electro-chemical sensor for measuring vapor concentrations | |
US3380905A (en) | Electrolytic sensor with anodic depolarization | |
Michalska et al. | PEDOT films: multifunctional membranes for electrochemical ion sensing | |
EP2459997B1 (en) | Multi-electrode chemiresistor | |
Gulaboski et al. | Standard Gibbs energies of transfer of halogenate and pseudohalogenate ions, halogen substituted acetates, and cycloalkyl carboxylate anions at the water| nitrobenzene interface | |
Majeed et al. | Electroanalytical techniques in biosciences: conductometry, coulometry, voltammetry, and electrochemical sensors | |
Do et al. | Amperometric nitrogen dioxide gas sensor: preparation of PAn/Au/SPE and sensing behaviour | |
Chen et al. | The electropolymerization and electrocatalytic properties of polymerized new fuchsin film modified electrodes | |
WO1983004095A1 (en) | Gas sensor and method of using same | |
Alegret et al. | Response characteristics of conductive polymer composite substrate all-solid-state poly (vinyl chloride) matrix membrane ion-selective electrodes in aerated and nitrogen-saturated solutions | |
Chen et al. | The characterization and bioelectrocatalytic properties of hemoglobin by direct electrochemistry of DDAB film modified electrodes | |
Pournaghi-Azar et al. | Palladized aluminum electrode covered by Prussian blue film as an effective transducer for electrocatalytic oxidation and hydrodynamic amperometry of N-acetyl-cysteine and glutathione | |
Pinilla et al. | Determination of mercury by open circuit adsorption stripping voltammetry on a platinum disk electrode | |
Casella et al. | Electrochemical and spectroscopic characterization of a tungsten electrode as a sensitive amperometric sensor of small inorganic ions | |
US5403452A (en) | Method for determining gas concentrations and gas sensor with a solid electrolyte | |
RU2088914C1 (ru) | Сенсор для анализа газообразных веществ | |
D'Eramo et al. | Electrochemical detection of silver ions and the study of metal–polymer interactions on a polybenzidine film electrode | |
Liu et al. | Effects of water on ionic liquid electrochemical microsensor for oxygen sensing | |
Casero et al. | Electrocatalytic Oxidation of Nitric Oxide at 6, 17‐Diferrocenyl‐dibenzo [b, i] 5, 9, 14, 18‐tetraaza [14] annulen]‐nickel (II) Modifed Electrodes |