способ селективного определения озона в воздухе в присутствии хлора и окислов азота

Классы МПК:G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Научно-исследовательский физико-химический институт им.Л.Я.Карпова
Приоритеты:
подача заявки:
1996-03-20
публикация патента:

Использование: аналитическое приборостроение, медицина, очистка питьевой воды, промышленная технология, для определения концентрации озона в приповерхностном слое Земли и в верхних слоях атмосферы. Сущность изобретения: чувствительный слой работает при 170-200oC и содержит оксид индия и оксид железа в виде способ селективного определения озона в воздухе в   присутствии хлора и окислов азота, патент № 2088911 - модификации (структура шпинели) в количестве 3-6 мол.%. 3 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ определения озона в воздухе в присутствии хлора и окислов азота, включающий измерение электропроводности пленки оксида индия с добавкой 3 6 мол. оксида железа, нанесенной на диэлектрическую подложку, отличающийся тем, что измерения ведут при 170 220oС, а в качестве оксида железа используют способ селективного определения озона в воздухе в   присутствии хлора и окислов азота, патент № 2088911 -модификацию оксида железа со структурой типа шпинели.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к полупроводниковой технике и может найти применение для определения концентрации озона в приповерхностном слое Земли, в верхних слоях атмосферы, в медицинской технике, при очистке питьевой воды, в промышленной технологии, а также в сельском хозяйстве.

Известен способ определения озона с помощью полупроводниковых оксидов металлов, нанесенных на диэлектрическую подложку [1]

Однако этот способ не позволяет достичь высокой чувствительности и селективности к озону. Рабочие температуры таких сенсоров составляют 370oC и выше.

Наиболее близким является способ [2] согласно которому на подложку из оксида алюминия, снабженную Pt контактами и Pt нагревателем наносят последовательно слои оксида индия, оксида железа (3-6 мол.) и оксида кремния и формируют пленку при 500oC в течение 2 ч.

Наилучшая чувствительность к озону достигается при 370oC. Изменение концентрации озона на три порядка по данным работы [2] приводит к изменению сопротивления пленки на порядок.

Недостатками способа являются высокая рабочая температура сенсора, низкая разрешающая способность к озону и недостаточная селективность к другим окислительным газам.

Изобретение позволяет снизить рабочую температуру сенсора до 170-200oC, резко повысить чувствительность к озону (в 30-50 раз) и поднять селективность в отношении хлора в 100 раз.

Сущность изобретения состоит в том, что на подложку из поликора, снабженную Pt нагревателем и Pt контактами, наносят методом толстопленочной технологии смесь оксида индия с 3-6 мол. оксида железа в виде способ селективного определения озона в воздухе в   присутствии хлора и окислов азота, патент № 2088911 - модификации и формируют пленку в течении 1 ч при 300-350oC, так как при температуре выше 400oC g модификация оксида железа переходит в a - форму. Наибольшая чувствительность к озону проявляется при 170-200oC.

Согласно изобретению, при помещении сенсора в измеряемую среду без содержания в ней озона, хлора и окислов азота на измерительном приборе устанавливается начальное значение сопротивления пленки. При введении озона, хлора, окислов азота в смеси с воздухом происходит изменение сопротивления пленки пропорционально их концентрации.

Изобретение иллюстрируется примерами, представленными в табл. 1-3.

Таким образом способ позволяет снизить рабочую температуру сенсора до 170-200oC, повысить его чувствительность к озону (30-50 раз) и тем самым повысить разрешающую способность сенсорного устройства, а также его селективность в присутствии других окислительных газов, таких как хлор и окислы азота.

Класс G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств

устройство контроля материалов и веществ -  патент 2529670 (27.09.2014)
прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков -  патент 2529655 (27.09.2014)
способ и устройство для контроля над процессом лечения повреждения -  патент 2529395 (27.09.2014)
способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
способ детекции аналита из раствора на частицах и устройство для его реализации -  патент 2528885 (20.09.2014)
стенд и способ контроля посредством магнитной дефектоскопии вала газотурбинного двигателя -  патент 2528856 (20.09.2014)
способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота -  патент 2528584 (20.09.2014)
способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации -  патент 2528273 (10.09.2014)
полупроводниковый газовый датчик -  патент 2528118 (10.09.2014)
способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками -  патент 2528032 (10.09.2014)
Наверх