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電化學傳感器的發展前景

日期:2019-08-05 06:26
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摘要:物聯網的興起和人們對環境關注度的持續升高,電化學傳感器在環保領域應用也更加廣泛。其中,電化學傳感器因爲體積小、靈敏度高、裝配便捷成爲傳感器領域的新興優異四虎影视。

      物联网的兴起和人们对环境关注度的持续升高,電化學傳感器在环保领域应用也更加广泛。其中,電化學傳感器因为体积小、灵敏度高、装配便捷成为传感器领域的新兴优异四虎影视。

      随着新型功能化纳米材料的不断涌现,電化學傳感器的一些缺陷将被克服,并在工农业、环境监控和医疗领域展示其应用价值,尤其是在新型的物联网建设中,可以应用到生命科学、环境、健康、国防等众多领域。


电化学氣體傳感器


      根据检测对象的不同,電化學傳感器可分为氣體傳感器、离子传感器(离子选择性电极)和生物传感器。

      電化學傳感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器。*早的電化學傳感器可以追溯到20世纪50年代,当时用于氧气监测。到了20世纪80年代中期,小型電化學傳感器开始用于检测PEL范围内的多种不同有毒气体,并显示出了良好的敏感性与选择性。目前,電化學傳感器在食品安全、生物分析、生命医学、环境监测等方面得到了高度重视和广泛应用。

      电化学氣體傳感器基本可检测所有的大气污染物,包括碳氢化合物、羰基化合物、硫化物、硫氧化物、氮氧化物、氮的还原物和其它气态物质,检出限可低至ng级,商品化的氣體傳感器有等几十种。

       离子传感器是水体和土壤污染物检测的有力手段,能测定许多阴、阳离子及有机物,包括卤素离子、氰化物、各类金属离子、酸根离子,有机污染物等,PH值和氟的测定是其*典型的应用。部分离子传感器还可用于气体污染物分析。

       电化学生物传感器可用于水体和大气环境监测,如监测水体的富营养化、BOD和重金属离子浓度,大气中SO2、CO2和NOX等。另外,电化学生物传感器还可用于残留毒物和污染物急性毒性的检测和**总数的测定。

       近年来,随着纳米材料科学和微电子技术的快速发展,新原理、新技术、新材料和新工艺的广泛采用,传感器在小型化、微型化、智能化方向得到了日新月异的发展,具有特殊性能和优点的電化學傳感器不断涌现并进入实际应用。在欧美,伏安法已经取代了传统的原子吸收法大量应用于医药、生物和环境分析领域。


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