Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sensory gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zanieczyszczenie środowiska pociąga za sobą konieczność monitoringu wybranych atmosfer gazowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki charakteryzacji warstwy gazoczułej (grafenu) w rezystancyjnym czujniku cienkowarstwowym, pozwalającym wykrywać niskie zawartości wodoru oraz dwutlenku azotu w atmosferze powietrza syntetycznego. Zostaną przedstawione m.in. obrazy topografii powierzchni oraz widma ramanowskie struktury. Analizowane będą zmiany, jakie zachodzą w strukturze (obserwowane na widmach ramanowskich) pod wpływem jej kontaktu z atmosferą zawierającą 3% wodoru.
EN
The environmental pollution entails the monitoring of selected gas atmospheres. In this paper, the results of characterization the thin film resistance sensor (characterization of grapheme - sensitive layer) will be presented. Such sensor can detect the hydrogen and nitrogen dioxide in the atmosphere of synthetic air at a very low level. There will be presented, among others, the images of topography and raman’s spectras of the structures. There will be analyzed changes which occure in the structure (observed at the Raman’s spectra) due to its contact with the atmosphere containing 3% hydrogen.
PL
W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych osiągnięć własnych w zakresie technologii oraz charakteryzacji właściwości fizykochemicznych i sensorowych nanowarstw L-CVD SnO2 oraz nanodrutów VPD SnO2.
EN
In this paper a review of the last own achievements in technology and characterization of the physico-chemical and sensoric properties of the L-CVD SnO2 nanolayers and VPD SnO2 nanowires is presented.
PL
W pracy badano korelację pomiędzy strukturą i składem chemicznym a odpowiedzią sensorów na bazie nanokompozytów SnO₂/TiO₂. Materiały o różnym stosunku molowym uzyskano poprzez mechaniczne mieszanie komercyjnie dostępnych nanoproszków. Charakterystyki sensorowe dla H₂ mierzono w zakresie temperatur 200...400°C i koncentracji 50...3000 ppm, a dla NH₃ w temperaturze 500°C w zakresie koncentracji 500...4500 ppm. Najwyższe odpowiedzi uzyskano dla nanokompozytów o zawartości 50% molowych TiO₂.
EN
Correlation between structure, chemical composition and sensor response is studied. Nanocomposites of SnO₂/TiO₂ with different molar contents have been obtained by mechanical mixing of commercial nanopowders. Sensors characteristics have been recorded over temperature and gas concentration ranges of 200...400°C and 50...3000 ppm, respectively, for H₂ while detection of NH₃ has been carried out at 400°C and 500°C from 500 ppm to 4500 ppm. The highest sensor response to both hydrogen and ammonia occurs at 50 mol% TiO₂/50 mol% SnO₂.
EN
The measurements of the resistance response to synthetic air of the SnO₂ thin film based sensor structures were carried out. The sensing SnO₂ films were deposited on alundum substrates in the rheotaxial growth and thermal oxidation (RGTO) process. The sensor responses were registered under dry and humid airflow during structure heating and cooling (within the temperature range from 20°C to 400°C). The maximum sensor sensitivity to O₂ exposition was registered at a tem­perature of about 275°C. The temperature reversibility of the studied sensor response was compared with that of a commercial SnO₂ thick film Taguchi sensor. In order to understand the relationship between the sensing and chemical properties of SnO₂ films, the in-depth chemical composition profiles were investigated using the scanning Auger microprobe equipped with an Ar⁺ ion sputtering system.
PL
Zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji cienkich warstw sensorycznych SnO₂ otrzymanych metodą reotaksjalnego wzrostu i termicznego utleniania (RGTO). Pokazano, że wytworzone warstwy są czułe na tlen zawarty w syntetycznym powietrzu. Zarejestrowano odpowiedź sensora na suche i wilgotne syntetyczne powietrze podczas wygrzewania i ochładzania próbki (w zakresie temperatur od 20 do 400°C). Sensor wykazywał maksimum czułości na tlen zawarty w syntetycznym powietrzu w temperaturze około 275°C. Porównano temperaturową zależność odpowiedzi (przy grzaniu i chłodzeniu) badanego sensora z komercyjnym sensorem Taguchi na bazie grubych warstw SnO₂. W celu określenia zależności między właściwościami sensorowymi a składem chemicznym próbki, zbadano głębokościowe profile składu chemicznego za pomocą skaningowego mikroanalizatora elektronów Augera z systemem bombardowania jonami Ar⁺.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.