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气敏传感器的工作原理
半导体气敏传感器以金属氧化物半导体材料为核心,如SnO₂或ZnO。在洁净空气中,半导体表面吸附氧分子,形成耗尽层,使电阻处于较高水平。当氟利昂气体分子与传感器表面接触时,与表面吸附的氧发生反应,释放电子,导致耗尽层变薄,电阻降低。电阻变化量与气体浓度相关,通过测量传感器的电阻变化即可推算气体浓度。
非色散红外检测原理
部分氟利昂浓度检测仪采用非色散红外技术,基于气体分子对特定波长红外辐射的吸收特性。传感器内置红外光源和窄带滤光片,光源发出的红外光穿过气室到达检测器。当氟利昂气体进入气室时,吸收特定波长的红外光,透射光强度降低。通过测量透射光强度的衰减程度,结合朗伯-比尔定律换算气体浓度。红外检测方法选择性较好,不易受水蒸气和干扰气体影响。
信号处理与浓度显示
检测仪将传感器输出的电信号经放大和模数转换后送至微处理器,微处理器根据内置校准曲线将信号值转换为浓度数值并显示。校准曲线通过标准浓度气体标定获得,其有效性依赖标气浓度和标定程序的准确性。
影响测量准确性的因素
环境温湿度变化会影响传感器的基线响应和灵敏度,部分仪器内置温湿度补偿功能。检测仪需定期使用标准气体进行校准,以保证测量结果的准确性和可追溯性。
氟利昂浓度检测仪的检测原理基于气体与传感器的物理或化学作用,将气体浓度转换为可测量的电信号。理解其原理有助于在仪器选型、操作和维护中做出更合理的判断。