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风速仪的时效性与互换性
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2012/6/25 8:37:54 阅读:399次 【字体:


风速仪的时效性与互换性

将气体种类及其浓度有关的信息转换成电信号,第11章 化学传感器 11.1气敏传感器 11.2湿敏传感器化学传感器:能将各种化学物质特性的变化定性或定量地转化为电信号的传感器 气体浓度 离子浓度 空气湿度 气敏传感器的定义: 滤波风速仪能够感知环境中某种气体及其浓度的一种敏感器件。根据这些电信号的强弱便可获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息。11.1气敏传感器11.1.1气敏传感器的基本概念及分类气敏传感器的性能要求: 对被测气体具有较高的灵敏度 对被测气体以外的共存气体或物质不敏感 性能稳定,重复性好 动态特性好,对检测信号响应迅速 使用寿命长 制造成本低,使用与维护方便等气敏传感器的主要参数及特性 风速仪器到对高频灵敏度:对气体的敏感程度 响应时间 对被测气体浓度的响应速度 选择性:指在多种气体共存的条件下,气敏元件区分气体种类的能力 稳定性:当被测气体浓度不变时,若其他条件发生改变,规定的时间内气敏元件输出特性保持不变的能力 温度特性:气敏元件灵敏度随温度变化而变化的特性 湿度特性:气敏元件灵敏度随环境湿度变化而变化的特性 电源电压特性:指气敏元件灵敏度随电源电压变化而变化的特性 时效性与互换性:反映元件气敏特性稳定程度的时间,就是时效性;同一型号元件之间气敏特性的一致性,反映了其互换性气敏传感器的分类类 型原 理检测对象特 点半导体式若气体接触到加热的金属氧化物(SnO2Fe2O3ZnO2等)风速仪值会增大或减小还原性气体、城市排放气体、丙烷气等灵敏度高,构造与电路简单,但输出与气体浓度不成比例接触燃烧式可燃性气体接触到氧气就会燃烧,使得作为气敏材料的铂丝温度升高,风速仪值相应增大燃烧气体输出与气体浓度成比例,但灵敏度较低化学反应式利用化学溶剂与气体反应产生的电流、颜色、风速仪器的充电电导率的增加等COH2CH4C2H5OHSO2等气体选择性好,但不能重复使用光干涉式利用与空气的折射率不同而产生的干涉现象与空气折射率不同的气体,如CO2等寿命长,但选择性差热传导式根据热传导率差而放热的发热元件的温度降低进行检测与空气热传导率不同的气体,如H2等构造简单,但灵敏度低,选择性差红外线吸收散射式由于红外线照射气体分子谐振而吸收或散射量进行检测COCO2等能定性测量,但装置大,价格高11.1.2半导体式气敏传感器的工作原理 半导体式气敏生变”与其他四种变化共同组成其“生命”循环。各种核变的特征:1.生变:由光子冷却减速度产生自由电子(光电转换)电子之间的正负电荷的弱相互力作用和不同的排列组合关系,又可分别形成质子和中子组成原子核。带正电的原子核捕获带负电的电子,就 8形成了完整的原子结构。金)2.脱变:中子辐射会产生新的放射性元素,这种由慢中子所引起的核反应减速效应就叫费米效应。利用费米效应可将重元素变成其他元素,可以使某些元素产生脱变现象,也可以制成人工放射性同位素。水)3.衰变:nucleardecai原子核自发射出某种粒子而变为另一种核的过程可呈现核衰变。木)4.裂变:较大质量的原子核在吸收一个中子后容易分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,风速仪的严格的要求又能使别的原子核接着发生核裂变…使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。火)5.聚变:只有通过裂变形成的高温高压才能使核体反应产生聚变,这种反应过程中,核体受到强大的外力冲击作用,核内质子和中子解体,并将质子和中子内能量激发出来,释放出强大的光辐射和离子流。土)五种核反应形式的相互关系具备以下五行特征 五行特征 金 水 木 火 土 核相生反应 生变 脱变 衰变 裂变 聚变 核相克反应 生变 衰变 聚变 脱变 裂变 9带电粒子与物质的相互作用会产生以下五种象:次级辐射、电离、散射、激发、吸收。五 行 特 征 金 水 木 火 土 电粒子与物质的相生作用 次级辐射 电离 散射 激发 吸收 电粒子与物质的相克作用 次级辐射 散射 吸收 电离 激发 现在科学界已经确认存在射线有α β γ 伽马射线)χ 伦琴射线)阴极射线等五种射线。卢瑟福1898年发现铀和铀的化合物所发出的射线有两种不同类型:一种是极易被阻档物吸收的称之为α 射线;另一种有较强的穿透能力,称之为β 射线。后来法国化学家维拉尔又发现具有更强穿透本领的第三种射线γ 射线。风速仪的原理由于组成α 射线的α 粒子带有巨大能量和动量,就成为卢瑟福用来打开原子大门、研究原子内部结构的有力工具。α 射线,也称“甲种射线”放射性物质所放出的α 粒子流。可由多种放射性物质(如镭)发射出
阻式触摸屏内部的牛顿环(也叫彩虹纹)
为了产生一个触动区域的变形量,风速仪式触摸屏在生产过程中。外框的高度一般要比里面的支撑点高出很多,如果印制水性粘胶做外框的话,一般高度在50~70微米左右;如果是使用PET基材双面胶,一般也在50微米以上,而里面的支撑点,一般不到25微米,如果使用直径30~45微米的DOT支撑点最后的成型高度也只有15~25微米左右。
同样是为了产生一个触动区域的变形量,加上风速仪式触摸屏的操作面。一般都是ITOFILM材质是柔性的这样,如果生产过程中工艺参数控制不精确,不用动作操作,处于产品靠中间部分的ITOFILM自己都会塌陷,贴在支撑点上,产生曲面变形,这样,入射光线与两个ITO内表面的反面光线产生干涉,便形成了牛顿环。
三、如何测算预防牛顿环产生的设计参数
如何有效的防止牛顿环的产生,实际生产中。风速仪的插入损耗值同样可以根据牛顿环的光学规律进行预防。
可以根据产品外形尺寸,开始设计产品这初。计算出内外框的高度数值是多少时,牛顿环的暗环内环半径,会落在产品尺寸以外,这样就可以优化出自己的设计参数。如何计算及原理公式,可参考附件《等厚干涉实验》
上面这种方法只是理论上的验证,当然。实际上,如果真正的按照计算数据,就无法做出客户需求的产品了不过这种计算,可以指导我生产中,如何尽量靠近理论数值。
那计算出来的不一定准确,有人会说。生产中又不能避免,就没有更好的办法了吗?有,还是参考附件《等厚干涉实验》方法,用显微镜或千分尺来测出你上膜往下变形偏移多少时,牛顿环就出现了再算出你牛顿环出现时最小的中间空间粒子或支撑点的厚度,如果与压力计一起配合,还能测出产品出现牛顿环时,所受的压力是多少。所以问题的出现,先从试验方法上论证,再从实验数据上验证,X风速仪再从工艺参数上调整。
四、如何从工艺上预防牛顿环的产生。

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