平面旁热式甲烷气敏元件的研制
平面旁热式甲烷气敏元件的研制【摘要】:目前,气体传感器在生活中的应用越来越广泛,高灵敏度、低功耗、小型化的气体传感器已经成为发展方向。传统的气体敏感元件如陶瓷管旁热式气体敏感元件等
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:TP212
【目录】:
- 1 绪论8-14
- 1.1 气体传感器的种类8-9
- 1.2 国内外气体传感器的发展状况9-12
- 1.3 课题的提出及主要解决问题12-14
- 2 元件加热电阻的制备14-20
- 2.1 加热电阻材料、制备工艺的选择14
- 2.2 溅射技术14-15
- 2.3 铂薄膜电阻的制作工艺15-20
- 3 敏感膜材料的选取和制备20-25
- 3.1 SnO_2的特点和制备20-23
- 3.1.1 SnO_2的特点20-21
- 3.1.2 SnO_2的制备21-23
- 3.2 添加剂的选取23-25
- 4 元件的制备25-29
- 4.1 气敏浆料配制25-26
- 4.2 敏感膜涂敷26
- 4.3 敏感膜烧结26
- 4.4 引线焊接26-27
- 4.5 金浆焊点烧结27
- 4.6 本元件和普通旁热式元件的制备工艺比较27-29
- 5 测试结果与分析29-48
- 5.1 元件的测试方法29-30
- 5.1.1 测试电路与装置29
- 5.1.2 测试方法29-30
- 5.2 灵敏度特性30-38
- 5.2.1 灵敏度K的定义30-31
- 5.2.2 灵敏度与催化剂的关系31-35
- 5.2.3 灵敏度与烧结温度、时间的关系35-38
- 5.3 敏感膜的降阻38-42
- 5.3.1 掺杂Sb_2O_3降阻38-39
- 5.3.2 掺杂SnCl_2降阻39-40
- 5.3.3 掺杂SnCl_4降阻40-41
- 5.3.4 掺杂SnO降阻41-42
- 5.4 加热特性42-43
- 5.5 灵敏度与气体浓度的关系43-45
- 5.6 响应恢复特性45-46
- 5.7 气体选择性46-48
- 6 敏感机理分析48-55
- 6.1 SnO_2气体传感器的导电机理48-53
- 6.1.1 基本模型48-49
- 6.1.2 SnO_2半导体气敏元件的工作原理49-52
- 6.1.3 甲烷的敏感机理52-53
- 6.2 改进措施53-55
- 7 结论55-56
- 致谢56-57
- 研究生在读期间已发表的论文57-58
- 参考文献58-61
- 附录一 曲线拟合方法61-64
- 附录二 电镜实验原理64
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