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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。
光纤传感器由光纤检测头、光纤放大器两部分组成,光纤放大器和光纤检测头是分离的两个部分。光纤传感器结构上分为传感型和传光型两大类。传感型是以光纤本身作为敏感元件,使光纤换有感受和传递被测信息的作用。传光型是把由被测对象所调制的光信号输人光纤,通过输出端进行光信号处理而进行测量的,传光型光纤传感器的工作原理与光电传感器类似。在生产中货物分拣单元中采用的就是传光型的光纤式光电开关,光纤仅作为被调制光的传播线路使用。常见的光纤传感器。
光电导效应。当入射光子射入到半导体表面时,半导体吸收入射的光子产生电子空穴对,使其自身电导率发生变化的现象(光敏电阻、光电二管、光电三管)。光生伏特效应。光照射引起PN结两端产生电动势(光电池)。红限频率:产生光电效应所需照射光的频率叫做红限频率(又称截止频率)。逸出功:电子克服原子核的束缚,从材料表面逸出所需的小能量,称为逸出功。爱因斯坦光电效应方程:光子能量=移出一个电子所需的能量(逸出功)+被发射的电子的动能。其数学表达式为:Ek=hν-Wo(其中,Ek 表示逸出的光电子所具有的动能,普朗克常量h=6.626×10ˉ34 J·s,ν 表示入射光的频率,Wo表示逸出功 )。