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氧化氮是氮的各种氧化物所组成的气体混合物的总称,常以NOX表示。在氧化氮中,不同形式的氧化氮化学稳定性不同,空气中常风的是化学性质相对稳定的一氧化氮和二氧化氮,它们在卫生学上的意义显得较其它形式氧化氮更为重要。在环境分析中,氧化氮一般指一氧化氮二氧化氮。我国监测氧化氮的标准方法是盐酸萘乙二胺比法,方法灵敏度为0.25ug/5ml,方法转换系数受吸收液组成、二氧化氮浓度、采气速度、吸收管结构、共存离子及温度等多种因素的影响,未统一。传感器测定是近年发展起来的新方法。文献报道,用交指型栅电场效应晶体管的微电子集成电路与化学活性电子束蒸镀酞花青铜薄膜相结合,获得了新型气体敏感微传感器,可选择性检测mg/m3级二氧化氮和二惜内基甲基膦酸盐(DIMP)。
被动型传感器:只是接收被测对象本身产生的信号,如红外辐射温度计、红外摄像装置等。常用传感器的种类通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、敏元件和味敏元件等十大类。热敏传感器是将温度转换成电信号的转换器件,可分为有源和无源两大类。前者的工作原理是热释电效应、热电效应、半导体结效应。后者的工作原理是电阻的热敏特性,约占热敏传感器的55%。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。
电化学传感器未来发展趋势随着物联网的兴起和人们对环境关注度的持续升高,电化学传感器在领域应用也是更加广泛了。电化学因为其体积小,灵敏度高,装配便捷成为了传感器领域的新兴的产品。随着新型功能化纳米材的不断涌现,电化学传感器的一些缺陷将被克服,并在农业,环境监控和医疗领域展现其应用价值,尤其是在新型的物联网建设中,电化学更体现出了它的价值。据麦姆斯咨询报道,法国原子能委员会电子与信息技术实验室(CEA-Leti)开发出了一种采用中红外硅光子学技术的下一代光学化学传感器原型,可以集成在智能手机和其它便携式设备中。