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CO气体分析传感器的实验研究文献综述

 2020-04-09 15:35:55  

1.课题来源 由于CO与血液中的血红素的结合能力是氧的240倍,因此,当它进入人体血液循环系统后,就会大量取代氧而与血红素结合,抑制血液中氧气的释放,从而导致发生头痛、耳鸣、呕吐、血压降低等不同程度的症状发生。

如果CO中毒严重,轻者于康复过程中可能会头昏眼花、丧失记忆或引起视觉及神经上的障碍,严重者会导致脑部受损甚至发生死亡。

有些国家对工作场所的CO 允许体积分数都做了规定。

炼钢厂工作人员、消防人员、高速公路收费员、矿坑工作从业人员较可能暴露在高体积分数CO环境中;在生活中,堵塞的交通、在密闭房间内抽烟、甚至煤气、瓦斯等不完全燃烧的室内、火灾现场等,均可能使空气中的CO 体积分数超过允许标准。

因此,对生活,工作环境中的CO 体积分数实施准确而有效地检测与报警是一个与人类生态和工作环境相关的重要问题。

目前CO气体的检测放法很多,有利用电位、电流、电导率、光的折射率、光的吸收波长等物理性质进行检测的物理传感器;有利用化学反应、电化学反应、化学吸附、化学放光等进行检测的化学传感器。

2.国内外研究现状 CO 传感器的种类与特点 目前达到实用化水准的CO 传感器主要分为金属氧化物半导体型、电化学固体电解质型和电化学固体高分子电解质型等三种类型。

其它,如触媒燃烧型、场效应晶体管型及石英晶体谐振型等则使用较少。

几种主要CO 传感器 2.1 金属氧化物半导体型CO 传感器 金属氧化物半导体型气体传感器[1]由于其耐热性、耐蚀性强,材料成本低廉,元件制作工艺简单,再加上具有易于与微处理电路组合及制成的气体监测系统制作成便携式监测器等优点,因此广泛应用于监测家庭、工厂生产环境中有毒气体及可燃性、爆炸性气体场合。

该结构包括陶瓷基体、敏感材料层、加热器及测量电极等。

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