RU2088914C1 - Сенсор для анализа газообразных веществ - Google Patents

Сенсор для анализа газообразных веществ Download PDF

Info

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
Application number
RU95111367A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95111367A (ru
Inventor
Сергей Алексеевич Радин
Ольга Михайловна Иванова
Владимир Геннадиевич Загарских
Александр Владимирович Высочанский
Original Assignee
Сергей Алексеевич Радин
Ольга Михайловна Иванова
Владимир Геннадиевич Загарских
Александр Владимирович Высочанский
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 Сергей Алексеевич Радин, Ольга Михайловна Иванова, Владимир Геннадиевич Загарских, Александр Владимирович Высочанский filed Critical Сергей Алексеевич Радин
Priority to RU95111367A priority Critical patent/RU2088914C1/ru
Publication of RU95111367A publication Critical patent/RU95111367A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2088914C1 publication Critical patent/RU2088914C1/ru

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).
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.
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.
RU95111367A 1995-07-03 1995-07-03 Сенсор для анализа газообразных веществ RU2088914C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент РФ N 2038590, кл. G 01 N 27/30, 1995. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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