RU2291417C1 - Датчик определения концентрации газов - Google Patents

Датчик определения концентрации газов Download PDF

Info

Publication number
RU2291417C1
RU2291417C1 RU2005127669/28A RU2005127669A RU2291417C1 RU 2291417 C1 RU2291417 C1 RU 2291417C1 RU 2005127669/28 A RU2005127669/28 A RU 2005127669/28A RU 2005127669 A RU2005127669 A RU 2005127669A RU 2291417 C1 RU2291417 C1 RU 2291417C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
dielectric substrate
additional
sensitive layer
contacts
Prior art date
Application number
RU2005127669/28A
Other languages
English (en)
Inventor
ев Александр Михайлович Гул (RU)
Александр Михайлович Гуляев
Ольга Борисовна Мухина (RU)
Ольга Борисовна Мухина
Ольга Борисовна Сарач (RU)
Ольга Борисовна Сарач
Марина Анатольевна Слепнева (RU)
Марина Анатольевна Слепнева
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет") (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет") (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет") (ГОУВПО "МЭИ (ТУ)")
Priority to RU2005127669/28A priority Critical patent/RU2291417C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2291417C1 publication Critical patent/RU2291417C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области измерений, в частности газовому анализу, и может быть использовано для создания пороговых датчиков, реагирующих на превышение допустимого содержания взрывоопасных и вредных для здоровья веществ. Технический результат изобретения: обеспечение равномерного нагрева газочувствительного слоя во время работы и повышение стабильности рабочей температуры, при которой производится определение содержания газа. Сущность: датчик определения концентрации газов содержит две идентичные диэлектрические подложки. На одной из сторон 3 диэлектрической подложки 1 последовательно расположены платиновые встречно-штырьевые контакты 4 и газочувствительный слой 5 из пленки на основе диоксида олова, а на обратной стороне 6 диэлектрической подложки 1 расположен платиновый нагреватель 7 и газонепроницаемая прокладка 8. На диэлектрической подложке 2 на стороне 9, обращенной к газонепроницаемой прокладке 8, последовательно расположены встречно-штырьевые контакты 10 и газочувствительный слой 11. На противоположной стороне 12 диэлектрической подложки 2 находится термодатчик 13, около которого размещена газонепроницаемая прокладка 14. Слой 5, контакты 4, подложка 1 и нагреватель 7 образуют газочувствительный элемент, разделенный прокладкой 8 с другим газочувствительным элементом, образованным слоем 11, контактами 10, подложкой 2 и термодатчиком 13. Газочувствительные элементы защищены от окружающей среды газонепроницаемой прокладкой 14. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области измерений, в частности газовому анализу, и может быть использовано для создания пороговых датчиков, реагирующих на превышение допустимого содержания взрывоопасных и вредных для здоровья веществ и устройств, предназначенных для анализа состава атмосферы или газовых смесей.
Известен датчик газов [см. Патент Японии №01196556, кл. G 01 N 27/12, 1989], содержащий диэлектрическую подложку, резистивный нагревательный элемент из вольфрама и платины, покрытый изоляционной пленкой из оксида алюминия, на которую нанесены встречно-штырьевые контакты из золота. На газочувствительный слой, выполненный из оксида металла, сверху нанесена пленка катализатора из пористого алюминия с платиновыми включениями. Резистивный нагревательный элемент и газочувствительная пленка соединены последовательно и к ним приложено постоянное напряжение.
Однако в данном устройстве отсутствует возможность контролировать рабочую температуру газочувствительного слоя, что приводит к его непостоянному нагреву и погрешностям в работе всей конструкции. Так же одинаковое постоянное напряжение, приложенное к резистивному нагревательному элементу и газочувствительной пленке, накладывает ограничения на их параметры.
Известен датчик газа NO2 [см. Патент Японии №58158549, кл. G 01 N 27/12, 1983], содержащий диэлектрическую подложку, пленочный нагревательный элемент, газочувствительный слой с электродами и термодатчик для контроля температуры газочувствительного слоя. Газочувствительный слой состоит из двух пленок на основе оксида олова с различными размерами кристаллитов, нанесенных на четыре электрода, два из которых генерируют выходной сигнал в ответ на газ, а два других предназначены для детектирования рабочей температуры газочувствительного слоя.
Однако в данной конструкции используется пленка на основе диоксида олова в качестве терморезистора, что требует ее постоянной градуировки, а так же происходит изменение параметров пленки при постоянном нагреве и влиянии воздушной среды.
В качестве прототипа предлагаемого технического решения выбран полупроводниковый датчик газов [см. Патент РФ №2114422, кл. G 01 N 27/12, 1998], содержащий диэлектрическую подложку с размещенными на ней нагревателем, термодатчиком, электродами газочувствительного слоя и газочувствительным слоем, помещенной в металлокерамический корпус. Подложка выполнена из кремния с расположенным на ней слоем диоксида кремния. Нагреватель и термодатчик выполнены из платины с подслоем титана в виде резисторов типа "Меандр". Электроды газочувствительного слоя изготовлены в виде встречно-штырьевой структуры из того же материала. Газочувствительный слой представляет собой пленку металлоксидного полупроводника.
Однако у данного датчика неравномерное расположение нагревателя на одном краю кристалла датчика приводит к градиенту температуры вдоль кристалла, большой рассеиваемой мощности и, в результате чего, искажаются показания термодатчика, а так же происходит неравномерный нагрев газочувствительной пленки и непостоянные значения рабочей температуры. Недостатком является и использование титана в качестве адгезионного слоя.
Технической задачей изобретения является достижение равномерного нагрева газочувствительного слоя во время работы и повышение стабильности рабочей температуры, при которой производится определение содержания газа.
Это достигается тем, что известный датчик определения концентрации газов, содержащий диэлектрическую подложку, газочувствительный слой, контакты, нагреватель и термодатчик, снабжен дополнительной диэлектрической подложкой, дополнительными контактами и дополнительным газочувствительным слоем, последовательно расположенными на одной стороне дополнительной диэлектрической подложки, двумя механически соединенными газонепроницаемыми прокладками, при этом термодатчик расположен на обратной стороне дополнительной диэлектрической подложки, с противоположной стороны которой размещена газонепроницаемая прокладка, а вторая газонепроницаемая прокладка расположена над дополнительным газочувствительном слоем, при этом с другой стороны второй газонепроницаемой прокладки последовательно размещены нагреватель, диэлектрическая подложка, контакты и газочувствительный слой.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен датчик определения концентрации газов, на фиг.2 показан вид одной из сторон газочувствительного элемента, на фиг.3 приведен вид обратной стороны газочувствительного элемента.
Датчик определения концентрации газов содержит идентичные диэлектрическую подложку 1 и дополнительную подложку 2, на одной из сторон 3 диэлектрической подложки 1 последовательно расположены платиновые встречно-штырьевые контакты 4 и газочувствительный слой 5 из пленки на основе диоксида олова, а на обратной стороне 6 диэлектрической подложки 1 расположен платиновый нагреватель 7 и газонепроницаемая прокладка 8. На дополнительной диэлектрической подложке 2 на стороне 9, обращенной к газонепроницаемой прокладке 8, последовательно расположены дополнительные встречно-штырьевые контакты 10 и дополнительный газочувствительный слой 11. С обратной стороны 12 дополнительной диэлектрической подложки 2 находится термодатчик 13 и вторая газонепроницаемая прокладка 14. Газонепроницаемые прокладки 8 и 14 механически соединены между собой, например, скобой.
Газочувствительный слой 5, платиновые встречно-штырьевые контакты 4, диэлектрическая подложка 1 и платиновый нагреватель 7 образуют газочувствительный элемент, разделенный газонепроницаемой прокладкой 8 с другим дополнительным газочувствительным элементом, образованным дополнительным газочувствительным слоем 11, дополнительными платиновыми встречно-штырьевые контактами 10, дополнительной диэлектрической подложкой 2 и термодатчиком 13. Дополнительный газочувствительный элемент защищен от окружающей среды второй газонепроницаемой прокладкой 14.
Датчик определения концентрации газов работает следующим образом.
Газочувствительные элементы электрически соединены между собой по мостовой схеме Уитстона.
На платиновый нагреватель 7 подается напряжение питания, вследствие чего происходит разогрев газочувствительных слоев 5, 11 до рабочих температур, регулировка которых производится при помощи предварительно проградуированного термодатчика 13. До помещения датчика в газообразную среду газочувствительный элемент сравнения подвергается калибровке. Датчик помещается в исследуемую газообразную среду. Гетерогенные реакции, лежащие в основе механизма детектирования газов, являются сложным процессом, который можно условно разбить на ряд относительно простых этапов. Это адсорбция кислорода на поверхность пленки первого газочувствительного элемента, нагретой до рабочей температуры, с образованием ионов O2-, О-. В результате заряжения поверхности при переносе электрона из зоны проводимости на поверхностный центр кислорода возникает эффект поля, что приводит к росту электрического сопротивления первого газочувствительного элемента. При появлении в атмосфере восстанавливающих реагентов ионы кислорода на поверхности газочувствительной пленки первого газочувствительного элемента вступают с ними в реакцию, идет гетерогенная реакция ионов кислорода с адсорбированными молекулами газа-восстановителя, в результате которой происходит обратный перенос электрона в зону проводимости и испарение продукта реакции с поверхности. Сопротивление первого газочувствительного элемента уменьшается. В результате регистрируется разбаланс моста.
Изготовление датчиков может быть осуществлено следующим образом.
В качестве диэлектрических подложек 1 и 2 используется слюда. На стороны 3, 9 соответственно подложек 1, 2 магнетронным напылением через маску наносятся встречно штыревые Pt контакты 4, 10, на них реактивным магнетронным напылением через маску наносится газочувствительный слой (пленка) SnO2 5, 11. Толщина пленки порядка 100 нм.
На противоположной стороне 6 диэлектрической подложки 1 так же магнетронным напылением через маску формируется пленочный Pt нагреватель 7, и на противоположной стороне 12 диэлектрической подложки 2 таким же способом формируется пленочный термодатчик 13 в виде змейки.
Далее проводится механическое крепление первого газочувствительного элемента, газонепроницаемой прокладки (слюда) 8, второго газочувствительного элемента и второй газонепроницаемой прокладки (слюда) 14 посредством металлической скобы.
Расположение нагревательного элемента 7 с обратной стороны диэлектрической подложки 1 над газонепроницаемой прокладкой 8 по отношению к дополнительному газочувствительному элементу позволяет добиться равномерного и одинакового нагрева газочувствительных слоев обоих элементов. Расположение термодатчика 13 с обратной стороны дополнительной газочувствительной диэлектрической подложки 2 позволят постоянно контролировать рабочую температуру датчика, изменяющуюся вследствие воздействий окружающей среды.
Использование изобретения позволяет повысить стабильность сопротивления во время рабочего процесса за счет контроля рабочей температуры и обеспечить концентрационный анализ исследуемых реагентов при создании устройств на базе полученных датчиков, отвечающих современным и перспективным требованиям по массогабаритным показателям, энергетическим параметрам, надежности, стабильности, сроку.

Claims (1)

  1. Датчик определения концентрации газов, содержащий диэлектрическую подложку, газочувствительный слой, контакты, нагреватель и термодатчик, отличающийся тем, что он снабжен дополнительной диэлектрической подложкой, дополнительными контактами и дополнительным газочувствительным слоем, последовательно расположенными на одной стороне дополнительной диэлектрической подложки, двумя механически соединенными газонепроницаемыми прокладками, при этом термодатчик расположен на обратной стороне дополнительной диэлектрической подложки, с противоположной стороны которой размещена газонепроницаемая прокладка, а вторая газонепроницаемая прокладка расположена над дополнительным газочувствительном слоем, при этом с другой стороны второй газонепроницаемой прокладки последовательно размещены нагреватель, диэлектрическая подложка, контакты и газочувствительный слой.
RU2005127669/28A 2005-09-05 2005-09-05 Датчик определения концентрации газов RU2291417C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005127669/28A RU2291417C1 (ru) 2005-09-05 2005-09-05 Датчик определения концентрации газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005127669/28A RU2291417C1 (ru) 2005-09-05 2005-09-05 Датчик определения концентрации газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2291417C1 true RU2291417C1 (ru) 2007-01-10

Family

ID=37761324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005127669/28A RU2291417C1 (ru) 2005-09-05 2005-09-05 Датчик определения концентрации газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2291417C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577560C2 (ru) * 2013-03-06 2016-03-20 Ф.Хоффманн-Ля Рош Аг Датчик, содержащий оксид марганца (iii) в качестве катализатора, и способ изготовления датчика

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577560C2 (ru) * 2013-03-06 2016-03-20 Ф.Хоффманн-Ля Рош Аг Датчик, содержащий оксид марганца (iii) в качестве катализатора, и способ изготовления датчика

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5783154A (en) Sensor for reducing or oxidizing gases
Shin et al. Hydrogen-selective thermoelectric gas sensor
US4307373A (en) Solid state sensor element
US5635628A (en) Method for detecting methane in a gas mixture
JPH0517650Y2 (ru)
Tomchenko et al. Tungsten trioxide-based thick-film NO sensor: design and investigation
Pisarkiewicz et al. Microsensor based on low temperature cofired ceramics and gas-sensitive thin film
JPS6351501B2 (ru)
JPH04216452A (ja) 混合気の組成とガス速度を同時に検出するためのセンサ
US20050235735A1 (en) Micro-structured gas sensor with control of gas sensitive properties by application of an electric field
CN111157039B (zh) 一种可同时检测湿度、温度和流量的多功能气体传感器及其制备方法
More et al. Introduction of δ-Al2O3/Cu2O material for H2 gas-sensing applications
RU2291417C1 (ru) Датчик определения концентрации газов
RU2132551C1 (ru) Способ эксплуатации газового датчика
Bakha et al. Development of new co-planar platform configuration of MOX gas sensor
Mandayo et al. Built-in active filter for an improved response to carbon monoxide combining thin-and thick-film technologies
Bene et al. High-temperature semiconductor gas sensors
RU2114422C1 (ru) Полупроводниковый датчик газов
RU2257567C1 (ru) Твердотельный интегральный датчик газов
RU2291416C1 (ru) Датчик определения концентрации газов
RU2206082C1 (ru) Полупроводниковый металлооксидный датчик газов
RU2403563C1 (ru) Дифференциальный сенсорный датчик для газоанализатора
JP2001141575A (ja) 温度センサ素子およびその素子を用いた温度センサ
JP2615138B2 (ja) 複合ガスセンサ
EP0701123A1 (en) Formaldehyde vapour detector

Legal Events

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

Effective date: 20120906