PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Electrocatalytic gas sensor with non-triangular excitation

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Czujnik elektrokatalityczny z pobudzeniem innym niż trójkątne
Konferencja
Electron Technology Conference ELTE 2010. 10 ; International Microelectronics and Packing IMAPS-CPMT. 34 ; 22-25.09.2010 ; Wrocław, Poland
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Electrocatalytic gas sensor working principle is based on acquisition of an electric current, while voltage ramp is applied to the sensor. The current-voltage response depends in a unique way on the type and concentration of ambient gas. Usually a linearly changing voltage excitation signal of symmetrical triangular shape in range from 5 V to -5 V is applied to the sensors terminals. In this study investigation results of electrocatalytic gas sensors with voltage excitation of non-triangular shape will be presented. The main goal is to shorten measuring time without negatively affecting electrocatalytic gas sensor properties, such as sensitivity or selectivity. Presented results concern sensors based on NASICON prepared in ceramic technology used for the determination of NO2 concentration in mixtures with synthetic air.
PL
Elektrokatalityczny czujnik gazu pracuje w trybie woltamperometrycznym. Pobudzony jest zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze prądowej odpowiedzi czujnika. Charakterystyka prądowo-napięciowa ma unikalny kształt, uzależniony od stężenia i rodzaju gazów w otoczeniu czujnika. Jako pobudzenie zazwyczaj stosowane jest napięcie liniowo narastające w zakresie 5...-5 V napięcie o symetrycznym, trójkątnym kształcie. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrokatalitycznego czujnika gazu pobudzanego napięciem o kształcie innym niż trójkątne. Celem tego podejścia jest skrócenie czasu pomiaru bez negatywnego wpływu na właściwości czujnika, takich jak czułość lub selektywność. Przedstawione wyniki dotyczą czujnika przygotowanego w technologii ceramicznej na bazie NASICONu zastosowanego do określenia stężenia NO2 w mieszaninie z powietrzem.
Rocznik
Strony
92--95
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., wykr.
Twórcy
autor
autor
  • Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics
Bibliografia
  • [1] Chu W. F., Thangadurai V., Weppner W.: Ionics - a key technology for our energy and environmental needs on the rise. Ionics, vol. 12, no. 1, 2006, pp. 1-6.
  • [2] Park C. O., Akbar S. A., Weppner W.: Ceramic electrolytes and electrochemical sensors. Journal of Materials Science, vol. 38, no. 23, 2003, pp. 4639-4660.
  • [3] Bhoga S. S., Singh K.: Electrochemical solid state gas sensors: An overview. Ionics, vol. 13, no. 6, 2007, pp. 417-427.
  • [4] Madou M. J., Morrison S. R.: Chemical Sensing with Solid State Devices. New York: Academic Press, 1989.
  • [5] Park C. O., et al.: Solid-state electrochemical gas sensors. Ionics, vol. 15, no. 3, 2009, pp. 261-284.
  • [6] Jasinski G., et al.: Properties of a lithium solid electrolyte gas sensor based on reaction kinetics, Measurement Science and Technology. vol. 17, no. 1, 2006, pp. 17-21.
  • [7] Quon D. H. H., Wheat T. A., Nesbitt W.: Synthesis, characterization and fabrication of Na1+xZr2SixP3-xO12. Materials Research Bulletin, vol. 15, no. 11, 1980,pp. 1533-1539.
  • [8] Jasinski P., Nowakowski A., Weppner W.: Kinetic studies of Nasicon based sensors with cyclic voltammetry. Sensors and Materials, vol. 12, no. 2, 2000, pp. 89-97.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0043-0027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.