RU2439547C1 - Способ определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области - Google Patents

Способ определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области Download PDF

Info

Publication number
RU2439547C1
RU2439547C1 RU2010128711/28A RU2010128711A RU2439547C1 RU 2439547 C1 RU2439547 C1 RU 2439547C1 RU 2010128711/28 A RU2010128711/28 A RU 2010128711/28A RU 2010128711 A RU2010128711 A RU 2010128711A RU 2439547 C1 RU2439547 C1 RU 2439547C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
sensitive element
sensitive
resistance
measured
Prior art date
Application number
RU2010128711/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Перов (RU)
Виктор Владимирович Перов
Николай Константинович Полуянович (RU)
Николай Константинович Полуянович
Марина Николаевна Дубяго (RU)
Марина Николаевна Дубяго
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Priority to RU2010128711/28A priority Critical patent/RU2439547C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439547C1 publication Critical patent/RU2439547C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области измерения электрических характеристик наноразмерных газочувствительных материалов, в частности к измерению комплексной проводимости газочувствительных материалов, и может быть использовано в производстве сенсоров газа, основанных на полупроводниковых неорганических материалах сложного состава, а также для синтеза структур пленки эквивалентной схемой. Способ согласно изобретению заключается в том, что в газочувствительном элементе измеряют активное и емкостное сопротивления в зависимости от частоты, из чего определяют модуль и аргумент комплексного сопротивления эквивалентной схемной модели газочувствительного элемента, затем определяют коэффициенты передаточной функции газочувствительного элемента и синтезируют электрическую схему модели газочувствительного элемента с определением значений сопротивлений и емкостей элементов схемной модели исследуемого газочувствительного элемента. Преимущество изобретения заключается в том, что измерения проводятся в широком интервале частот, что обеспечивает возможность выделить ту область, где измеряются величины, соответствующие объемному истинному сопротивлению образца. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области измерения электрических характеристик наноразмерных газочувствительных материалов, в частности к измерению комплексной проводимости газочувствительных материалов, и может быть использовано в производстве сенсоров газа, основанных на полупроводниковых неорганических материалах сложного состава, а также для синтеза структур пленки эквивалентной схемой.
Известен способ определения концентрации водорода в присутствии газообразных примесей (патент РФ №2371709, МПК G01N27/14 от 10.04.2008г.). Сигнал на выходе полупроводникового газочувствительного элемента измеряют непрерывно, циклически нагревая его до температуры Т1 и охлаждая его до температуры Т2, определяют производную проводимости чувствительного слоя газочувствительного элемента по времени в течение интервала времени между окончанием нагрева до температуры T1 и окончанием охлаждения до температуры Т2, определяют величину проводимости, являющуюся функцией концентрации газа, определяют наличие и количество локальных минимумов зависимости проводимости чувствительного слоя от времени в интервале между окончанием нагрева и окончанием охлаждения, при этом, если таких локальных минимумов было два, электрический сигнал на выходе полупроводникового чувствительного элемента измеряют в момент времени между первым и последним локальными минимумами, в котором абсолютная величина производной проводимости по времени достигает минимума, если локальный минимум был один, то электрический сигнал на выходе полупроводникового чувствительного элемента измеряют в момент времени между окончанием нагрева и последним локальным минимумом, в котором абсолютная величина производной проводимости по времени достигает минимума, а по значению измеренного электрического сигнала судят о величине проводимости чувствительного слоя полупроводникового газочувствительного элемента, по которой определяют концентрацию газа. Признаки аналога, совпадающие с существенными признаками способа:
а) измеряют электрический сигнал на выходе полупроводникового газочувствительного элемента с чувствительным слоем из оксида металла при нагревании его до заданной температуры;
б) по значению сигнала с выхода полупроводникового сенсора определяют величину проводимости чувствительного слоя газочувствительного элемента;
в) измерения проводимости чувствительного слоя элемента производится непрерывно.
Причинами, препятствующими достижению технического результата, являются: определяется производная проводимости чувствительного слоя газочувствительного элемента по времени в течение интервала между окончанием нагрева Т1 и охлаждением Т2; определяют количество локальных минимумов зависимости проводимости чувствительного слоя газочувствительного элемента от времени.
Известен способ распознавания газообразных веществ (патент РФ №2209425, МПК G01N 27/12 от 27.07.2003г.). Периодически нагревают в некоторой области температур Т0 и Тmax металлооксидный каталитический термохимический газочувствительный элемент и измеряют электропроводность газочувствительного элемента при исходной температуре Т0 до нагрева, после разогрева в области некоторой высокой температуры Тmax и после охлаждения до исходной температуры Т0, измерения электропроводности проводят на протяжении всего цикла нагрева и охлаждения в промежутках температур: от исходной ТО до максимальной Тmax и от максимальной Тmax до исходной Т0 соответственно, по меньшей мере, при двух отличных друг от друга скоростях нагрева в процессе синхронизованного с циклами нагрева фотовозбуждения поверхности газочувствительного элемента и без него при охлаждении, посредством параллельного измерения, на протяжении всего цикла нагрев-охлаждение, температуры Т и мощности Джоулевых потерь нагревателя газочувствительного элемента Р, по которым находят совокупность множеств температур {Т}={Тр}{ТТ}{Тс} особых точек (нулей функций), по меньшей мере, первых и вторых производных по времени значений мощности Джоулевых потерь нагревателя Р - {Тр}, температуры металлооксидного слоя газочувствительного элемента Т-{Тт} и его электропроводности С (или сопротивления R) {Тс}, и по найденным температурам однотипных i-ых особых точек {Ti с} - максимумов и точек перегиба, на каждой из двух температурных зависимостей проводимости, полученных при разных скоростях нагрева, определяют температурный сдвиг для каждой i-й пары особых точек в области нагрева и по нему рассчитывают энергии активации {Еа} и сравнивают {Еа} вместе с множеством особых точек {Т} путем сопоставления с соответствующими энергиями активации {Еа} и температурами особых точек {Т} эталонных газов или смесей газов, полученных на этом же или аналогичном ему устройстве в сходных технических условиях, после чего по числу совпадений делается вывод о вероятностном присутствии в исследуемой газовой смеси компонентов, входящих в состав эталонных смесей.
Признаки аналога, совпадающие с существенными признаками способа:
а) измерение электропроводности газочувствительного элемента при исходной температуре;
б) измерение электропроводности проводят на протяжении всего цикла нагрева.
Причинами, препятствующими достижению технического результата, являются: необходимость изменения температуры газочувствительного элемента от максимальной до исходной и синхронизированного с циклом нагрева фотовозбуждения поверхности газочувствительного элемента.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ определения концентрации газов (патент РФ №2065159, МПК G01N 27/12 от 10.08.1996г). В газовой среде размещают газочувствительный элемент, нагревают газочувствительный элемент и измеряют его электропроводность, дополнительно в этой же газовой среде размещают каталитическое тело, активное к измеряемому газу, нагревают его до температуры, при которой происходит электронное возбуждение молекул газа, и измеряют изменение электропроводности газочувствительного элемента.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками способа:
а) в газовой среде размещают газочувствительный элемент;
б) газочувствительный элемент нагревают и измеряют его электропроводность;
в) измеряют изменение электропроводности газочувствительного элемента в зависимости от времени.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, являются дополнительные затраты на размещение каталитического тела.
Задача предлагаемого изобретения - одновременное определение газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента.
Технический результат достигается тем, что в газочувствительном элементе, измеряют активное и емкостное сопротивления в зависимости от частоты, из чего определяют модуль и аргумент комплексного сопротивления эквивалентной схемной модели газочувствительного элемента, затем определяют коэффициенты передаточной функции газочувствительного элемента и синтезируют электрическую схему модели газочувствительного элемента с определением значений сопротивлений и емкостей элементов схемной модели исследуемого газочувствительного элемента.
Для достижения технического результата в способе одновременного определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области, включающем размещение в газовой среде газочувствительного элемента, нагревание газочувствительного элемента и измерение его электропроводности, измерения изменения электропроводности газочувствительного элемента в зависимости от времени, причем в газочувствительном элементе измеряют активное и емкостное сопротивления в зависимости от частоты, из чего определяют модуль и аргумент комплексного сопротивления эквивалентной схемной модели газочувствительного элемента, затем определяют коэффициенты передаточной функции газочувствительного элемента и синтезируют электрическую схему модели газочувствительного элемента с определением значений сопротивлений и емкостей элементов схемной модели исследуемого газочувствительного элемента.
На чертеже изображена эквивалентная электрическая схема образца газочувствительного материала, где R0 характеризует объемное сопротивление образца с пленкой; С0 соответствует емкости двойного слоя на контактах электрод-образец; R1 характеризует объемное сопротивление отдельных зерен поликристаллической пленки; С1 соответствует емкости отдельных зерен поликристаллической пленки; R2 характеризует сопротивление зерен поликристаллической пленки; С2 соответствует емкости границ зерен поликристаллической пленки; цепочка Rw и Cw - характеризует диффузионный импеданс Варбурга и является эквивалентной схемой для электрода с емкостью двойного слоя.
Рассмотрим возможность осуществления данного способа на конкретном примере. В качестве газочувствительного элемента используется пленка полупроводникового материала.
Исследуемый газочувствительный элемент помещают в камеру для испытаний, в которую может быть подан анализируемый газ. Измерения проводят в температурном диапазоне 20-210°С на частотах 0-105 Гц. Сигнал с исследуемого газочувствительного элемента посредствам операционного усилителя преобразуют в напряжение, которое обрабатывается через аналого-цифровой преобразователь персональным компьютером. Пользователь, в зависимости от необходимых параметров проводимого эксперимента, устанавливает параметры режима работы газочувствительного элемента. Сигналы, вырабатываемые компьютером, преобразуются при помощи цифроаналогового преобразователя в аналоговый сигнал и управляют источником питания, который питает нагревательные элементы газочувствительного сенсора.
Измерения параметров R и С проводятся в зависимости от частоты, R(f) С(f), значения которых отсчитываются непосредственно цифровыми измерительными приборами. Из чего определяют модуль комплексного сопротивления Z(ω) измеряемого образца и его фазу φ(ω) в соответствии с обобщенным законом Ома:
Z(ω)=Z·cos(ϕ)-i·sin(ϕ)=Z'-i·Z'',
далее определяют реактивное сопротивление емкости Хс и модуль комплексное сопротивление Zk:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
затем определяем аргумент комплексного сопротивления vk и вычислим комплексное сопротивление bk:
Figure 00000004
Figure 00000005
В показательном виде комплексное сопротивление газочувствительного элемента равно:
Figure 00000006
Для оценки параметров механизма химической реакции были измерены величины емкости и сопротивления на частотах 102-105 Гц. По результатам были рассчитаны реактивные составляющие сопротивления (Хс) и импеданс (Z) по следующим расчетным формулам:
Figure 00000007
где Xc - реактивная составляющая сопротивления; f - частота; С - емкость;
Figure 00000008
где Z - импеданс; R - активная составляющая сопротивления.
Передаточная функция эквивалентной схемы исследуемого газочувствительного элемента имеет вид
Figure 00000009
Для определения коэффициента полинома S(jw) составляют систему расчётных уравнений. Строят амплитудно- и фазочастотную характеристики цепи, на основании расчёта полного импеданса строится эквивалентная электрическая схема образца, пример которой приведен на чертеже. Проведенные измерения позволили синтезировать схемную модель газочувствительного элемента, представленную на чертеже. Синтезированная схемная модель газочувствительного элемента содержит последовательные и параллельные R, С - цепочки. Отличительной особенностью данного способа является возможность учета различных воздействующих факторов: температуры нагрева, влияния адсорбирующихся молекул газа, а также электрофизические характеристики газочувствительного элемента.
Одно из преимуществ заявляемого способа перед известными способами заключается в том, что измерения проводятся в широком интервале частот, чтобы выделить ту область, где измеряются величины, соответствующие объемному истинному сопротивлению образца. На исследуемый образец подается возмущающий синусоидальный сигнал малой амплитуды и изучается вызванный им сигнал-отклик на выходе:
Figure 00000010
где ω=2·π·f - круговая частота, θ - фазовый сдвиг.

Claims (1)

  1. Способ одновременного определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области, включающий размещение в газовой среде газочувствительного элемента, нагревание газочувствительного элемента и измерение его электропроводности, измерения изменения электропроводности газочувствительного элемента в зависимости от времени, отличающийся тем, что в газочувствительном элементе измеряют активное и емкостное сопротивления в зависимости от частоты, из чего определяют модуль и аргумент комплексного сопротивления эквивалентной схемной модели газочувствительного элемента, затем определяют коэффициенты передаточной функции газочувствительного элемента и синтезируют электрическую схему модели газочувствительного элемента с определением значений сопротивлений и емкостей элементов схемной модели исследуемого газочувствительного элемента.
RU2010128711/28A 2010-07-09 2010-07-09 Способ определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области RU2439547C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010128711/28A RU2439547C1 (ru) 2010-07-09 2010-07-09 Способ определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010128711/28A RU2439547C1 (ru) 2010-07-09 2010-07-09 Способ определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2439547C1 true RU2439547C1 (ru) 2012-01-10

Family

ID=45784222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010128711/28A RU2439547C1 (ru) 2010-07-09 2010-07-09 Способ определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2439547C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586446C1 (ru) * 2015-03-13 2016-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ анализа состава газовой среды

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586446C1 (ru) * 2015-03-13 2016-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ анализа состава газовой среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2387981C1 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов
Garden et al. Highly sensitive ac nanocalorimeter for microliter-scale liquids or biological samples
CN112005105A (zh) 用于确定天然气热容量的传感器
RU2439547C1 (ru) Способ определения газочувствительных характеристик и электрофизических свойств газочувствительного элемента в частотной области
JP4500904B2 (ja) 熱伝達特性測定方法および装置
Jakobsen et al. Frequency-dependent specific heat from thermal effusion in spherical geometry
Kang et al. Response of an electrodeless quartz crystal microbalance in gaseous phase and monitoring adsorption of iodine vapor on zeolitic-imidazolate framework-8 film
Korotkovskii et al. Thermophysical properties of liquid squalane C30H62 within the temperature range of 298.15–413.15 K at atmospheric pressure
Babu et al. Measurement of thermal conductivity of fluid using single and dual wire transient techniques
Garcia-Cuello et al. A new microcalorimeter of adsorption for the determination of differential enthalpies
RU2658539C1 (ru) Устройство для измерения электрофизических параметров нефти и ее компонентов
RU2510491C2 (ru) Способ измерения степени черноты
Liess A new low-cost hydrogen sensor build with a thermopile IR detector adapted to measure thermal conductivity
RU2523090C1 (ru) Способ определения удельной теплоемкости материалов
CN109060876B (zh) 一种测量热导率的方法及设备
Karthik et al. Measurement of thermal conductivity of fluids using 3-ω method in a suspended micro wire
Kawaguchi et al. Low-frequency dynamics of bacteriorhodopsin studied by terahertz time-domain spectroscopy
RU2478939C1 (ru) Способ измерения коэффициента температуропроводности теплоизоляционных материалов методом регулярного режима третьего рода
García-Cuello et al. Variation of the noise levels in the baseline of an adsorption microcalorimeter
RU2739719C1 (ru) Способ определения концентрации газа
RU2523760C1 (ru) Способ измерения тепловых эффектов дифференциальным модуляционным сканирующим калориметром и калориметр для его осуществления
Yusibani et al. End effects in the three-omega method to measure gas thermal conductivity
KR100614674B1 (ko) 비열측정형 진공게이지
Oigawa et al. Sensitivity of improvement of quartz hydrogen sensor with novel designed heater
Lotfi et al. Ultimate Sensitivity of Physical Sensor for Ammonia Gas Detection Exploiting Full Differential 3-Omega Technique

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 1-2012 FOR TAG: (72)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140710