RU2205378C2 - Датчик содержания аммиака в воздухе - Google Patents

Датчик содержания аммиака в воздухе Download PDF

Info

Publication number
RU2205378C2
RU2205378C2 RU2001122601/12A RU2001122601A RU2205378C2 RU 2205378 C2 RU2205378 C2 RU 2205378C2 RU 2001122601/12 A RU2001122601/12 A RU 2001122601/12A RU 2001122601 A RU2001122601 A RU 2001122601A RU 2205378 C2 RU2205378 C2 RU 2205378C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammonia
gas
air
sensor
sensitive
Prior art date
Application number
RU2001122601/12A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Белогорохов
Л.П. Маслов
А.А. Ищенко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности
Priority to RU2001122601/12A priority Critical patent/RU2205378C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2205378C2 publication Critical patent/RU2205378C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам контроля химического состава воздушных газовых сред, и может быть использовано для регистрации содержания аммиака. Датчик содержания аммиака в воздухе содержит чувствительный к аммиаку элемент, расположенный на диэлектрической подложке, снабженной системой электродов. В датчике в качестве газочувствительного вещества используются комплексы переходного 3-, 4-, 5d элемента Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Pd, Pt с оксимом α-бензоиноксим и 4-нонил-альдоксим или диоксимом диацетилдиоксим, имеющими ароматические заместители С6Н5 или алифатические заместители СН3 и C9H19. Датчик имеет повышенную чувствительность определения аммиака в воздушных средах. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам контроля химического состава воздушных газовых сред. Оно может быть использовано для регистрации содержания аммиака в качестве:
- переносного и стационарного портативного средства контроля технологических газовых сред (газовые промыслы, рабочие площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, технологические колодцы и т.п.);
- газовых анализаторов в передвижных и стационарных химико-аналитических лабораториях;
- сигнализаторов аварийных выбросов газов (трубопроводы, газовые сети, транспортные перевозки),
- средства для автоматического мониторинга состава атмосферы.
Известен резистивный датчик газообразного аммиака и других газов (Патент GB 2202948 А, Великобритания. Заявл.02.03.87. Опубл. 05.10.88. МКИ G 01 N 27/12), чувствительный элемент которого изготовлен на основе нестехиометрического оксида Cr2Ti2-хO7-2х (0<х<2). Недостатком данного датчика является необходимость поддерживать во время проведения измерений температуру чувствительного элемента датчика в диапазоне 450-950oС, что ограничивает область его использования.
Известен также датчик (Ratclife N. M. //Anal. Chem. Acta, 239(2), 257(1990)) для определения аммиака и гидразина, чувствительный элемент которого представляет из себя акриловую подложку с нанесенной на нее ультратонкой пленкой суспензии полипиррола в присутствии ионов железа (III). Электропроводность такого датчика обратимо изменяется при изменении содержания аммиака и гидразина в воздухе. Недостатком этого датчика является низкий предел обнаружения NН3 в воздухе, 1 г/м3.
Разработан датчик аммиака (Патент 2029292, Россия. Заявл. 07.08.92. Опубл. 20.02.95. МКИ G 01 N 27/12) на основе пленки диоксида кремния в качестве матрицы, легированной гетерополисоединением вольфрама и молибдена. Недостатками этого датчика являются ограниченный срок службы из-за растрескивания пленки чувствительного элемента в процессе эксплуатации газоанализатора и его дальнейшая непригодность.
Предложен также хемирезистивный газовый датчик (Патент 4674320, США. Заявл. 30.09.85. 781543. Опубл. 23.06.87. МКИ G 01 N 27/12; НКИ 73/23; 338/34; 427/102), содержащий в качестве чувствительного элемента слой органического полупроводника (фталоцианин, его хлорированное или сульфированное производное), расположенный на диэлектрической подложке между двумя электродами. В слое органического полупроводника диспергированы частицы металлического золота. При адсорбции определяемого газового компонента (аммиака) изменяется проводимость чувствительного элемента датчика. К недостаткам данного устройства относится сложность изготовления гетерогенного чувствительного элемента, в котором диспергированные частицы или островки металлического золота имеют значительный разброс по своим размерам в интервале 10-80
Figure 00000002
что приводит к вариациям электрофизических свойств чувствительного элемента и сказывается на воспроизводимости аналитического сигнала.
Известен также датчик концентрации аммиака (Патент RU 2038590, Россия, заявл. 24.09.92, опубл. 27.06.95, МКИ G 01 N 27/12), включающий подложку, на которой расположены электроды и чувствительный слой на основе полианилина, содержащий легирующую добавку, в качестве которой использованы комплексы переходных металлов или комплексы конденсированных ароматических соединений. Недостатком данного устройства является постепенная окислительная деградация поверхностного слоя полианилина, приводящая к нестабильности аналитического сигнала. Также к числу недостатков следует отнести наличие множества факторов (температура раствора, плотность тока электролиза, состав электролита и его ионная сила, режим промывки и сушки полученного газочувствительного слоя и т. п.), требующих регулирования и контроля в процессе изготовления чувствительного слоя. Следствием этого является плохая воспроизводимость метрологических характеристик получаемых газочувствительных слоев. Кроме того, для регистрации электрофизических характеристик использовали измерения на постоянном токе, что из-за электродных явлений также приводило к дополнительному ухудшению воспроизводимости.
Ближайшим аналогом изобретения, выбранном в качестве прототипа, является датчик для определения гидридов азота и их производных в газовых средах на основе пленок галогенированных металлокомплексов порфиринов (Патент RU 2172487 C2, опубл. 20.08.2001. Бюл. 23 по Заявке RU 98119436 C2, Россия, опубл. 20.08.2000, бюл. 23). Недостатками данного датчика являются высокая сложность изготовления газочувствительного материала и его высокая стоимость.
Техническим результатом данного изобретения является:
- повышение чувствительности определения аммиака в воздушных средах;
- повышение линейности градуировочного графика датчика;
- упрощение изготовления чувствительного элемента.
Технический результат достигается тем, что в датчике содержания аммиака в воздухе, включающем чувствительный к аммиаку элемент, расположенный на диэлектрической подложке, снабженной системой электродов, в качестве газочувствительного вещества используются комплексы переходного 3-, 4-, 5d-элемента Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Pd, Pt с оксиоксимом α-бензоиноксим и 4-нонил-альдоксим или диоксимом диацетилдиоксим, имеющими ароматические заместители С6Н5 или алифатические заместители СН3 и C9H19.
Особенностью этих комплексов является плоскоквадратная координационная сфера комплекса (фиг.1), возникающая в результате образования межлигандных водородных связей. В качестве таких лигандов используют оксиоксимы (α-бензоиноксим, 4-нонил-альдоксим) или диоксимы (диацетилдиоксим), содержащие в своей молекуле алкильные или арильные заместители, обеспечивающие: 1) нерастворимость металлокомплексов в водных растворах, благодаря чему достигается стабильность газочувствительных пленок по отношению к неблагоприятным климатическим воздействиям (туман, роса, дождь); 2) растворимость в органических растворителях (хлороформ, гексан, спирты и др.), благодаря чему облегчается процесс нанесения газочувствительного слоя на диэлектрическую подложку с расположенным на ней электродным меандром; 3) улучшение формирования равномерной пленки на поверхности подложки газочувствительного элемента; 4) гидрофобизация поверхности газочувствительного слоя, благодаря которой снижается чувствительность пленки к парам атмосферной влаги.
Газовая чувствительность таких веществ, используемых в качестве газочувствительного материала в предлагаемом датчике аммиака, возникает вследствие адсорбции молекул аммиака на поверхности чувствительного элемента датчика с последующим каталитическим окислением его кислородом воздуха, который содержится на поверхности газочувствительного материала в форме оксигенированных комплексов, образованию которых способствует химическая структура используемых газочувствительных веществ. В процессе указанного каталитического окисления аммиака связанным кислородом на поверхности пленки возникают промежуточные переходные состояния, отличающиеся от исходных металлокомплексов величинами дипольных моментов молекул, их поляризуемостями, а также поверхностными концентрациями носителей зарядов. Результатом этого процесса является изменение электрофизических характеристик поверхностного слоя газочувствительного вещества, функционально связанное с содержанием газообразного аммиака в газовой среде, находящейся в контакте с поверхностью газочувствительного элемента предлагаемого датчика.
Принцип действия датчика основан на измерении электрофизических характеристик (комплексной проводимости) поверхностного слоя газочувствительного вещества при его контакте с аммиаксодержащей воздушной средой.
Процесс изготовления датчика заключается в:
1. Синтез (или использование готовых) металлокомплексов переходных элементов с оксиоксимами (или диоксимами соответственно) по известным методикам или с использованием принципов, положенных в их основу.
2. Изготовление диэлектрических подложек и нанесение на них электродного меандра проводится по стандартному методу напыления на диэлектрическую подложку (ситалл) слоя металла, являющегося материалом электродной структуры датчика (хром, палладий, никель, алюминий и др.), с последующей фотолитографией и химическим или плазмохимическим травлением поверхности для формирования конфигурации электродного меандра. Электродная система датчика (меандр) представляет собой взаимопроникающую встречно-направленную пальцеобразную структуру, состоящую из тонких электродных полосок, разделенных промежутками шириной 33 мкм.
3. Приготовление растворов металлокомплексов в подходящем органическом растворителе (хлороформ, этанол, дихлорметан, четыреххлористый углерод, гексан и т.п.), нанесение на поверхность подложки дозированного количества раствора и сушка при температурном режиме, соответствующем температуре испарения растворителя и термической устойчивости комплекса.
Приготовленный таким образом датчик содержания аммиака в воздухе обладает: 1) более высокой чувствительностью по сравнению с прототипом (0,3 мг/м3, в прототипе 2 мг/м3); 2) градуировочные характеристики (пример 1), зависимость проводимости датчиков в пределах воспроизводимости измерений близки к линейным (см. пример 1); 3) существенно упрощено изготовление чувствительного слоя, поскольку по сравнению с прототипом отсутствуют стадии галогенирования газочувствительного материала.
На фиг.2 показана конструкция датчика аммиака в воздухе, где 1 - подложка, 2 - слой сорбента, 3, 4 - электроды.
Пример. Датчик содержания аммиака в воздухе, имеющий чувствительный к аммиаку слой, изготовленный, как описано выше, помещают в атмосферу с контролируемым содержанием NН3 и измеряют изменение комплексной проводимости чувствительного слоя с помощью подходящего иммитансометра (Е7-8, Е7-15 или аналогичного им).
Необходимый уровень концентрации аммиака в газовой ячейке, в которой находится газочувствительный слой, создают путем дозирования точного объема раствора NH4Cl в раствор NaOH рассчитанной концентрации при контролируемой температуре.
Измерение проводимости датчиков проводят на переменном токе частотой 1 кГц через 1-3 мин после задания импульса содержания аммиака в газовой среде.
Получающиеся в координатах Δσ (мкС) -
Figure 00000003
(мг/м3) зависимости имеют близкий к линейному характер в диапазоне концентраций аммиака 0,3-60 мг/м3 (таблица).
Приведенный пример подтверждает пригодность датчика для определения содержания аммиака в воздухе. Данный датчик имеет следующие преимущества:
- более высокая линейность градуировочного графика,
- значительное упрощение способа изготовления чувствительного элемента,
- более высокая чувствительность по отношению к аммиаку.

Claims (1)

  1. Датчик содержания аммиака в воздухе, включающий чувствительный к аммиаку элемент, расположенный на диэлектрической подложке, снабженной системой электродов, в котором в качестве газочувствительного вещества используются комплексы переходного 3-, 4-, 5d элемента Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Pd, Pt, отличающийся тем, что используют комплексы переходных элементов с оксимом α-бензоиноксим 4-нонил-альдоксим или диоксимом диацетилдиоксим, имеющими ароматические заместители С6Н5 или алифатические заместители СН3 и C9H19.
RU2001122601/12A 2001-08-09 2001-08-09 Датчик содержания аммиака в воздухе RU2205378C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122601/12A RU2205378C2 (ru) 2001-08-09 2001-08-09 Датчик содержания аммиака в воздухе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122601/12A RU2205378C2 (ru) 2001-08-09 2001-08-09 Датчик содержания аммиака в воздухе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2205378C2 true RU2205378C2 (ru) 2003-05-27

Family

ID=20252554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001122601/12A RU2205378C2 (ru) 2001-08-09 2001-08-09 Датчик содержания аммиака в воздухе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2205378C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8394330B1 (en) Conductive organic sensors, arrays and methods of use
US7122152B2 (en) Spatiotemporal and geometric optimization of sensor arrays for detecting analytes fluids
Korotcenkov Practical aspects in design of one-electrode semiconductor gas sensors: Status report
Capone et al. Gas sensitivity measurements on NO2 sensors based on copper (II) tetrakis (n-butylaminocarbonyl) phthalocyanine LB films
US5958340A (en) Solid-state chemical sensor
Gu et al. A sensitive hydrazine hydrate sensor based on a mercaptomethyl-terminated trinuclear Ni (II) complex modified gold electrode
Korotcenkov et al. Sensing layers in work-function-type gas sensors
US20050150778A1 (en) Use of basic polymers in carbon black composite vapor detectors to obtain enhanced sensitivity and classification performance for volatile fatty acids
US20080118404A1 (en) High sensitive gas sensor and its manufacturing process
Fu Silver sulfide-based sensor for the selective determination of ammonia at room temperature
Bissell et al. The influence of non-specific molecular partitioning of analytes on the electrical responses of conducting organic polymer gas sensors
André et al. Porous materials applied to biomarker sensing in exhaled breath for monitoring and detecting non-invasive pathologies
Benounis et al. High sensitive surface plasmon resonance (SPR) sensor based on modified calix (4) arene self assembled monolayer for cadmium ions detection
Ruys et al. Mercury detection in air using a coated piezoelectric sensor
Ermakova et al. A metal-responsive interdigitated bilayer for selective quantification of mercury (II) traces by surface plasmon resonance
Abo‐bakr et al. An Efficient Novel Electrochemical Sensor for Simultaneous Determination of Vitamin C and Aspirin Based on a PMR/Zn‐Al LDH/GCE
Grate et al. Langmuir-Blodgett films of a nickel dithiolene complex on chemical microsensors for the detection of hydrazine
Talazac et al. Air quality evaluation by monolithic InP-based resistive sensors
RU2205378C2 (ru) Датчик содержания аммиака в воздухе
EP1281047A1 (en) Spatiotemporal and geometric optimization of sensor arrays for detecting analytes in fluids
Klusáčková et al. Significant electrochemical sensors for ethylene and propylene: the state-of-the-art
US5222388A (en) Nitrogen dioxide detection
Jiang et al. Amperometric sensing of organophosphorus pesticides based on covalently attached multilayer assemblies of diazo-resin, Prussian blue single-walled carbon nanotubes, and acetylcholinesterase
RU2172486C2 (ru) Датчик газообразного аммиака и способ его изготовления с использованием металлокомплексов порфиринов
Zor et al. QCM humidity sensors based on organic/inorganic nanocomposites of water soluble-conductive poly (diphenylamine sulfonic acid)

Legal Events

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

Effective date: 20100810