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1、第第5节节 CO传感器传感器一、一、COCO浓度检测的意义浓度检测的意义随着经济的发展,人们对生活质量的提高和生活环境随着经济的发展,人们对生活质量的提高和生活环境的改善越来越重视,液化气、煤气进入家庭的使用为的改善越来越重视,液化气、煤气进入家庭的使用为人们带来了方便,也改善了城市的环境,但同时也给人们带来了方便,也改善了城市的环境,但同时也给人们带来了潜在的危险,其中一氧化碳是最主要的危人们带来了潜在的危险,其中一氧化碳是最主要的危险源。险源。一氧化碳是一种无色无味的气体,由于它与人体内的一氧化碳是一种无色无味的气体,由于它与人体内的血红蛋白有高度的亲和力,所以当它被吸入人体后,血红蛋白有

2、高度的亲和力,所以当它被吸入人体后,会争夺体内血液中的氧形成一氧化碳血红蛋白,使动会争夺体内血液中的氧形成一氧化碳血红蛋白,使动脉壁缺氧、水肿,阻碍血流通畅,使人发生疲倦、气脉壁缺氧、水肿,阻碍血流通畅,使人发生疲倦、气短、恶心和头晕眼花等不良症状,体内吸入过多一氧短、恶心和头晕眼花等不良症状,体内吸入过多一氧化碳时甚至会导致人因缺氧而死亡。另据化碳时甚至会导致人因缺氧而死亡。另据科技日报科技日报报道,经医学验证,当空气中一氧化碳浓度达到报道,经医学验证,当空气中一氧化碳浓度达到35ppm35ppm时,就会对儿童智商造成损害。时,就会对儿童智商造成损害。同时,一氧化碳也是一种易燃易爆的危险气体

3、,同时,一氧化碳也是一种易燃易爆的危险气体,是煤矿井下是否发生自燃火灾的重要标志之一。是煤矿井下是否发生自燃火灾的重要标志之一。其在空气中的阀限值(指在空气中允许存在的其在空气中的阀限值(指在空气中允许存在的最低浓度为最低浓度为50501010-6-6,爆炸极限为,爆炸极限为12.5%12.5%74%74%。因此,不论是在煤矿井下监控系统中增设因此,不论是在煤矿井下监控系统中增设COCO传传感器还是对室内及时准确地进行感器还是对室内及时准确地进行COCO浓度监测和浓度监测和报警,都成为保障群众生命安全和国家财产安报警,都成为保障群众生命安全和国家财产安全的一项必不可少的工作。全的一项必不可少的

4、工作。一、一、COCO浓度检测的意义浓度检测的意义u检测方法检测方法 电化学法、红外吸收法、气相色谱分析、电化学法、红外吸收法、气相色谱分析、检知管法、电气法等许多种。检知管法、电气法等许多种。二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学式传感器按工作原理,一般分为电化学式传感器按工作原理,一般分为4 4种类型种类型电化学气体传感器原理电化学气体传感器原理(1 1)电化学气体传感器:据)电化学气体传感器:据电化学原理制成的检测气体的装置电化学原理制成的检测气体的装置(2 2)电化学电化学是研究电解质溶液与电极相界间的电化学反应过程,是研究电解质溶液与电极相界间的电化学反应过程,即化学能和电能之间

5、相互转换的科学。即化学能和电能之间相互转换的科学。(3 3)电化学理论指出,在电极和它接触的电解质溶液之间存在着电化学理论指出,在电极和它接触的电解质溶液之间存在着氧化还原反应,并有电子的得失。并且各种物质在电解质溶液氧化还原反应,并有电子的得失。并且各种物质在电解质溶液中的氧化还原反应均在一定的电极电位下进行。中的氧化还原反应均在一定的电极电位下进行。(4 4)某物质的标准电极电位是指该物质在规定的浓度、温度条件某物质的标准电极电位是指该物质在规定的浓度、温度条件下的电极电位,当电极电位高于该标准电极电位时产生氧化反下的电极电位,当电极电位高于该标准电极电位时产生氧化反应,反之,则产生还原反

6、应。应,反之,则产生还原反应。 如:如:COCO2 2/CO/CO氧化还原电对的标准电极电位为氧化还原电对的标准电极电位为-0.12V; -0.12V; O O2 2,H,H+ +/H/H2 2O O氧化还原电对的标准电极电位为氧化还原电对的标准电极电位为+1.23V+1.23V二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO(1 1)气体扩散电极(透气膜电极)气体扩散电极(透气膜电极) 防水透气膜防水透气膜:PTFE:PTFE(聚四氟乙烯,聚四氟乙烯,Poly tetra fluoro ethylene) (特富龙(特富龙 ) 活性层:铂黑活性层:铂黑PTFEPTFE

7、乳液乳液 含有催化剂的多孔膜电极,易于含有催化剂的多孔膜电极,易于被测气体与电解液在气、固、液三被测气体与电解液在气、固、液三相界面上进行氧化还原反应。相界面上进行氧化还原反应。 工作电极工作电极W W 对面电极对面电极C C 参比电极参比电极R R二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO定电位定电位COCO传感器的构造及原理传感器的构造及原理(2 2)透气膜)透气膜 非均相微孔膜,透气但不透水和离非均相微孔膜,透气但不透水和离子。子。 空隙率大则灵敏度高,响应时间短,空隙率大则灵敏度高,响应时间短,但易漏液但易漏液(3 3)电解液:硫酸或硫酸水溶液)电解液:硫

8、酸或硫酸水溶液二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO定电位定电位COCO传感器的传感器的构造构造 被测量被测量COCO,通过,通过PTFEPTFE薄膜扩散到薄膜扩散到工作电极工作电极W W,电极,电极W W受到受到恒电位的控制作用,具有一个恒定的电位,恒电位的控制作用,具有一个恒定的电位,COCO在在W W电极上电极上在催化剂的作用下与电解液中的水发生氧化反应,生成在催化剂的作用下与电解液中的水发生氧化反应,生成COCO2 2和和H H+ +,同时释放出电子;,同时释放出电子; 在对电极在对电极C C上上, ,氧在催化剂作用下与氢质子发生还原反氧在催化剂作用下

9、与氢质子发生还原反应生成水,并得到电子。应生成水,并得到电子。W W极:极:C C极:极:二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO定电位定电位COCO传感器的传感器的原理原理式中:式中:D D- -膜扩散系数;膜扩散系数; F F- -法拉第常数,法拉第常数,它等于一摩尔电子所带电量的绝对值。它等于一摩尔电子所带电量的绝对值。即即 F F=6.022x10=6.022x1023231.0622x101.0622x10-19-19C/molC/mol96485C/mol96485C/mol; A A- -扩散面积;扩散面积; L L- -膜厚度;膜厚度; n n电

10、子转移数电子转移数参比电极参比电极:使:使W W和和R R间保持恒定电位。间保持恒定电位。uW W和和C C间的反应电流为间的反应电流为i i( (给定电极上发生化学变化的物质的给定电极上发生化学变化的物质的量与通过的电量成正比量与通过的电量成正比 ) )二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO定电位定电位COCO传感器的传感器的原理原理cLnFADi1-1-电源电源 2-2-恒位环节恒位环节3-3-传感器传感器 4-4-放大器放大器5-5-温度补偿温度补偿6-6-指示电表指示电表 二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO定电位定

11、电位COCO传感器的传感器的原理原理产品介绍产品介绍法国法国TX2000TX2000型型COCO检测仪检测仪 测测 量:量: 连续连续测量范围:测量范围:0-500/0-20000-500/0-2000两种可供选择两种可供选择 传传 感感 器:器: 电化学式电化学式 显显 示:示: 3 3位半液晶显示,带背景灯位半液晶显示,带背景灯 报报 警:警: 5 5种声光报警种声光报警/2/2个瞬时报警个瞬时报警点点/ /超量程报警超量程报警 供电电源:供电电源: 3 3节节LR01 1.5VLR01 1.5V干电池干电池 工作时间:工作时间: 10001000小时小时 二、二、COCO的检测方法的检测

12、方法电化学原理测定电化学原理测定COCOCT1000XCT1000X型型COCO检测报警仪检测报警仪 测量范围:测量范围:0 02000ppm2000ppm误差:误差:10%10%真值真值报警范围:报警范围:0 0300ppm300ppm连连续可调续可调响应时间:响应时间:6060秒秒传感器寿命:传感器寿命: 3 3年(进口年(进口电化学)电化学)报警出厂设定报警出厂设定 : 24241 1 ppmppm产品介绍产品介绍二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO产品介绍产品介绍二、二、COCO的检测方法的检测方法电化学原理测定电化学原理测定COCO典型范例典型范例

13、1 1KGA5KGA5型一氧化碳传感器型一氧化碳传感器KGA5KGA5型一氧化碳传感器采用型一氧化碳传感器采用日本生产的利用电化学定电日本生产的利用电化学定电位电解检测气体原理,用于位电解检测气体原理,用于连续固定检测煤矿井下空气连续固定检测煤矿井下空气中的中的COCO含量,为本质安全型含量,为本质安全型产品。该传感器是一种智能产品。该传感器是一种智能型检测仪表,所有调校功能型检测仪表,所有调校功能均可通过遥控器来实现均可通过遥控器来实现, ,具有具有精度高、稳定可靠、使用方精度高、稳定可靠、使用方便等特点。传感器能单独使便等特点。传感器能单独使用或与各种煤矿安全监测监用或与各种煤矿安全监测监

14、系统配套使用。系统配套使用。型号意义:型号意义:KG A 5 - X“1”“1”输出为频率信号输出为频率信号200200100HZ100HZ“2”“2”输出为电流信号输出为电流信号15mA“3”输出输出RS232信号信号1200b/s登记序号登记序号一氧化碳一氧化碳矿用传感器矿用传感器典型范例典型范例1 1KGA5KGA5型一氧化碳传感器型一氧化碳传感器测量范围:测量范围: 0 01000ppm1000ppm(也可根据用户要求定做)(也可根据用户要求定做)测量误差:测量误差:主要技术指标:主要技术指标:典型范例典型范例1 1KGA5KGA5型一氧化碳传感器型一氧化碳传感器响应时间:响应时间:小

15、于小于30s30s遥控范围:遥控范围:距离不小于距离不小于5 m 5 m ;角度不小于;角度不小于120120度度报警点:报警点:测量范围内可任意设置测量范围内可任意设置报警方式:报警方式:红色灯光闪烁,蜂鸣器鸣叫(报警响度红色灯光闪烁,蜂鸣器鸣叫(报警响度1 1米内不小于米内不小于85dB85dB)。)。输出信号输出信号: KGA5-1KGA5-1型:型: 2002001000Hz1000Hz频率频率( (负载电阻负载电阻1.5k1.5k时,输出时,输出高电平高电平3V3V,输出低电平,输出低电平0.5V)0.5V) KGA5-2 KGA5-2型:型: 1 15mA5mA恒流恒流, , 负载

16、电阻负载电阻0 0500500 KGA5-3 KGA5-3型:型: RS485RS485接口,通讯波特率接口,通讯波特率 1200 bit/s1200 bit/s主要技术指标:主要技术指标:典型范例典型范例1 1KGA5KGA5型一氧化碳传感器型一氧化碳传感器工作电压:工作电压:DC 9DC 918V18V工作电流:工作电流:DC 18V DC 18V 不大于不大于100mA100mA防爆型式:防爆型式:矿用本质安全型,标志为矿用本质安全型,标志为“ExibExib”标定流量:标定流量:200200毫升毫升/ /分分外形尺寸:外形尺寸:(l(lb bh)mmh)mm:2802801501506

17、868重量:重量:1kg1kg主要技术指标:主要技术指标:典型范例典型范例1 1KGA5KGA5型一氧化碳传感器型一氧化碳传感器典型范例典型范例2GT500(B)一氧化碳传感器一氧化碳传感器 能连续监测和就地显示能连续监测和就地显示一氧化碳浓度值,并在超限一氧化碳浓度值,并在超限时发出声光报警,能在具有时发出声光报警,能在具有瓦斯、煤尘爆炸危险等恶劣瓦斯、煤尘爆炸危险等恶劣的环境中对煤的自然发火、的环境中对煤的自然发火、运输胶带等各种内、外因火运输胶带等各种内、外因火灾实现就地监测和遥测。可灾实现就地监测和遥测。可与与KJ90KJ90、KJ92KJ92、KJ4KJ4等煤矿等煤矿安全监控系统配套

18、使用,亦安全监控系统配套使用,亦可与其它能接收传感器输出可与其它能接收传感器输出信号的监控系统配用。信号的监控系统配用。 工作电压:工作电压:121218V DC18V DC工作电流:工作电流:100mA DC100mA DC检测范围:检测范围:0 0500PPm CO500PPm CO检测误差:检测误差:F.SF.S范围内范围内5%(5%(相对误差相对误差) )显示方式:三位红色数码显示显示方式:三位红色数码显示( (分辨率:分辨率:1PPm CO)1PPm CO)输出信号:输出信号:2002001000Hz1000Hz、1.01.05.0mA DC5.0mA DC防爆型式:防爆型式:Exi

19、bExib矿用本安型矿用本安型外形尺寸:外形尺寸:(190(19011411457)mm57)mm主要技术指标:主要技术指标:典型范例典型范例3GTH1000型矿用一氧化碳传感器测量范围:测量范围:0 01001001010-6-6CO,CO, 0 0100010001010-6-6COCO基本误差:基本误差:0 020201010-6-6COCO时,时,2 21010- -6 6 CO CO;20201001001010-6-6COCO时,时,4 41010-6-6 COCO;100100100010001010-6-6COCO时,时,5%5%输出信号:输出信号:电流:电流:1 15m A.

20、DC5m A.DC 频率:频率:5 515Hz; 15Hz; 5 5155Hz;200155Hz;2001000Hz;1000Hz;电源:电源:121224V DC24V DC显示方式:显示方式:四位数码管显示四位数码管显示报警方式:报警方式:声光报警声光报警防爆标志:防爆标志:ExiblExibl 工作原理:工作原理:一氧化碳气体传感器与报警器配套使用,一氧化碳气体传感器与报警器配套使用,是报警器中的核心检测元件,它是以定电位电解为基是报警器中的核心检测元件,它是以定电位电解为基本原理。本原理。当一氧化碳扩散到气体传感器时,其输出端当一氧化碳扩散到气体传感器时,其输出端产生电流输出产生电流输

21、出,提供给报警器中的采样电路,起着将,提供给报警器中的采样电路,起着将化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时,化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时,气体传感器的输出电流也随之成正比变化,经报警器气体传感器的输出电流也随之成正比变化,经报警器的中间电路转换放大输出,以驱动不同的执行装置,的中间电路转换放大输出,以驱动不同的执行装置,完成声、光和电等检测与报警功能,与相应的控制装完成声、光和电等检测与报警功能,与相应的控制装置一同构成了环境检测或监测报警系统。置一同构成了环境检测或监测报警系统。 当某物质受到红外光束照射时,该物质的分子就要吸收当某物质受到红外光束照射时,该物质的分子

22、就要吸收一部分光能量并将其转换为分子的震动和转换能量,也就是一部分光能量并将其转换为分子的震动和转换能量,也就是 两个以上不同原子结合成的气体分子,具有一种永久性的偶两个以上不同原子结合成的气体分子,具有一种永久性的偶极矩极矩(正、负电荷中心间的距离正、负电荷中心间的距离r r和电荷中心所带电量和电荷中心所带电量q q的乘的乘积,叫做偶极矩积,叫做偶极矩r rq q。它是一个矢量,方向规定为从负。它是一个矢量,方向规定为从负电荷中心指向正电荷中心电荷中心指向正电荷中心 ),可以直接通过电磁光谱形成可以直接通过电磁光谱形成振动和旋转,并产生量子能量振动和旋转,并产生量子能量即在振动和旋转光谱的谱

23、即在振动和旋转光谱的谱线范围内,产生光谱的吸收。线范围内,产生光谱的吸收。二、二、COCO的检测方法的检测方法红外线吸收式红外线吸收式COCO检测仪检测仪基本原理基本原理 多原子气体分子对特定波长的红外线有吸收能力,其吸多原子气体分子对特定波长的红外线有吸收能力,其吸收波长取决于构成分子的原子种类、原子核质量、结合强弱收波长取决于构成分子的原子种类、原子核质量、结合强弱等。等。COCO的典型吸收波长是的典型吸收波长是4.664.66m m,吸收程度服从朗伯比,吸收程度服从朗伯比尔辐射衰减定律:尔辐射衰减定律:0KclII eI I0 0 入射红外线强度入射红外线强度; ;I I透射红外线强度透

24、射红外线强度; ;K K吸收系数吸收系数; ; C C气体浓度气体浓度; ;L L气室长度气室长度 可见,入射光强度和气室长度一定时,在一定气体浓度范围可见,入射光强度和气室长度一定时,在一定气体浓度范围内,透射光强度与气体浓度成反比。内,透射光强度与气体浓度成反比。二、二、COCO的检测方法的检测方法红外线吸收式红外线吸收式COCO检测仪检测仪基本原理基本原理 分光型:将入射光分成各种波长分光型:将入射光分成各种波长的单色光,然后取用所需波长的的单色光,然后取用所需波长的单色光。随着激光技术的发展,单色光。随着激光技术的发展,出现了激光红外气体分析仪。出现了激光红外气体分析仪。 不分光型:用

25、气体滤波器或滤光不分光型:用气体滤波器或滤光片来选择所需波长的单色光片来选择所需波长的单色光 不分光型双光路分析器不分光型双光路分析器二、二、COCO的检测方法的检测方法红外线吸收式红外线吸收式COCO检测仪检测仪检测仪检测仪的结构的结构(1 1)检测器(电容微音器):)检测器(电容微音器):两侧接收室内封高浓度两侧接收室内封高浓度coco气体,气体,检测红外能量变化,致使膜片检测红外能量变化,致使膜片振动而导致电容量呈周期性变振动而导致电容量呈周期性变化,输出电信号。化,输出电信号。(2 2)气体滤波室:)气体滤波室:消除干扰气消除干扰气体的影响。体的影响。(3 3)切光片:)切光片:低频调

26、制红外光低频调制红外光线,提高分辨率。线,提高分辨率。(4 4)工作气室:)工作气室:(5 5)参比气室:)参比气室:二、二、COCO的检测方法的检测方法红外线吸收式红外线吸收式COCO检测仪检测仪检测仪检测仪的结构的结构 红外线吸收式红外线吸收式CO传感器测量精度高、稳定性和传感器测量精度高、稳定性和选择性好,但是结构复杂、体积大、成本高。选择性好,但是结构复杂、体积大、成本高。二、二、COCO的检测方法的检测方法红外线吸收式红外线吸收式COCO检测仪检测仪检测仪检测仪的结构的结构二、二、COCO的检测方法的检测方法检知管法测定检知管法测定COCO 基本原理基本原理 COCO气体缓慢而稳定的

27、流过检气体缓慢而稳定的流过检知管时,与管中试剂发生化学知管时,与管中试剂发生化学反应,呈现一定的颜色反应,呈现一定的颜色( (比色比色式式) )或变色长度或变色长度( (比长式比长式) ),通,通过对比测知过对比测知COCO浓度。浓度。 比长式检知管的构造比长式检知管的构造1 1检测管外壳(中性玻璃管)检测管外壳(中性玻璃管) 2 2堵塞物(棉栓、玻璃丝布、耐酸涤纶等)堵塞物(棉栓、玻璃丝布、耐酸涤纶等)3 3保护胶(硅胶吸附试剂以除去干扰气体)保护胶(硅胶吸附试剂以除去干扰气体)4 4隔离层(有色玻璃粉等惰性有色颗粒物质)隔离层(有色玻璃粉等惰性有色颗粒物质)5 5指示剂(活性硅胶吸附化学试

28、剂)指示剂(活性硅胶吸附化学试剂)二、二、COCO的检测方法的检测方法检知管法测定检知管法测定COCO1 1档位;档位;2 2采样器;采样器;3 3检测管;检测管;4 4指示剂指示剂 二、二、COCO的检测方法的检测方法比长式检知管的构造比长式检知管的构造检知管法测定检知管法测定COCO 检测剂:以活性硅胶为载体,吸附五氧化二碘和发烟硫酸检测剂:以活性硅胶为载体,吸附五氧化二碘和发烟硫酸加工而成。加工而成。 检测剂与检测剂与COCO反应后由白色变成棕黄色圈,随着气流通过棕反应后由白色变成棕黄色圈,随着气流通过棕色环向前移动,其移动距离与色环向前移动,其移动距离与COCO浓度大小成正比。浓度大小

29、成正比。 反应方程式:反应方程式:二、二、COCO的检测方法的检测方法比长式检知管的比长式检知管的检测原理检测原理检知管法测定检知管法测定COCO1)1)采样与送气采样与送气 a)a)送气采样法送气采样法 b)b)抽气采样法抽气采样法要求:采样准确;流速均匀;时间规定要求:采样准确;流速均匀;时间规定2)2)读数读数 变色环界线有凹面、虚影、倾斜等情况时,取其中间值变色环界线有凹面、虚影、倾斜等情况时,取其中间值3)3)低浓度气体的测定低浓度气体的测定 增加送气次数后的测定值检定管读数增加送气次数后的测定值检定管读数 / / 送气次数送气次数4)4)高浓度气体的测定高浓度气体的测定 a)a)稀

30、释法稀释法 b)b)缩小送气量和送气时间法缩小送气量和送气时间法比长式检知管的使用比长式检知管的使用二、二、COCO的检测方法的检测方法检知管法测定检知管法测定COCO影响因素影响因素A)A)检知超过保存期或变色后不能使用检知超过保存期或变色后不能使用B)B)使用温度使用温度 10104040C)50mlC)50ml气体要在气体要在90S(90S(国产国产) )内等速吸入内等速吸入D)COD)CO浓度低于浓度低于5PPM5PPM时时, , 可反复吸气测量可反复吸气测量E)E)含有烟雾及重烷气体的气样对检知管指示值有影响含有烟雾及重烷气体的气样对检知管指示值有影响二、二、COCO的检测方法的检测

31、方法检知管法测定检知管法测定COCO三、催化性可燃三、催化性可燃COCO传感器简介传感器简介 催化性可燃气体传感器检测元件是由经金属氧化物的催化性可燃气体传感器检测元件是由经金属氧化物的催化处理的铂丝螺线圈制成。可燃性气体分子在金属线圈表催化处理的铂丝螺线圈制成。可燃性气体分子在金属线圈表面燃烧,引起温度升高,使铂丝电阻值改变。面燃烧,引起温度升高,使铂丝电阻值改变。COCO的浓度越高,的浓度越高,燃烧产生的热量越大,铂丝的阻值就越高,从而使原来的平燃烧产生的热量越大,铂丝的阻值就越高,从而使原来的平衡电桥不平衡。铂丝线圈电阻改变的大小和气体的浓度成比衡电桥不平衡。铂丝线圈电阻改变的大小和气体

32、的浓度成比例,相应得到一个与气体浓度成比例的电信号。例,相应得到一个与气体浓度成比例的电信号。催化型可燃气体传感器主要有如下优点催化型可燃气体传感器主要有如下优点 在爆炸下限范围内,有很好的线性输出,易在爆炸下限范围内,有很好的线性输出,易对流量、环境温度进行补偿,响应时间短,对流量、环境温度进行补偿,响应时间短,测量精度高;测量精度高;输出的电信号与输出的电信号与COCO浓度成正比,灵敏度高,浓度成正比,灵敏度高,受温度和湿度影响小,价格低;受温度和湿度影响小,价格低;利用无焰燃烧引起电阻变化的原理,可以测利用无焰燃烧引起电阻变化的原理,可以测量任何可燃气体,对相同浓度气体燃烧产生量任何可燃

33、气体,对相同浓度气体燃烧产生的热量基本相当,因而具有普适应;的热量基本相当,因而具有普适应;是一种通用的传感器;是一种通用的传感器;在正常情况下,检测元件的使用寿命可达在正常情况下,检测元件的使用寿命可达3 3年。年。四、固态四、固态COCO传感器简介传感器简介 固态传感器的工作敏感元件是由一种或多种过渡金属氧化固态传感器的工作敏感元件是由一种或多种过渡金属氧化物组成的,金属氧化物通常为氧化硅、二氧化硅、三氧化二铁,物组成的,金属氧化物通常为氧化硅、二氧化硅、三氧化二铁,这三类材料。这些金属氧化物通过制备和加工成珠状或薄片型这三类材料。这些金属氧化物通过制备和加工成珠状或薄片型传感器,将加热管置入传感器中使它保持在最佳检测温度。传感器,将加热管置入传感器中使它保持在最佳检测温度。 其工作原理是:当加热器将感测材料升到高温时,氧气会其工作原理是:当加热器将感测材料升到高温时,氧气会被吸附在感测材料表面,

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