温度。
例如,在氧化铟情况:FeO传感层,在,和℃时达到最大灵敏度检测О,Cl和ClO,分别为[,]。
在HCl检测中,对受体信号观察到最大灵敏度为≤℃,发出信号在CA.℃。
然而,因为在较低温度下缓慢产生信号,对受体信号НСl检测工作温度在-℃。
这种情况随着时间转移(响应速度)在传感器检测气体分解(О,СlО)乃至于惰性材料表面理解不足。
在这种情况下,困难在于创造一个集中过程“一步“,使其传递到传感器。
与此同时,H,CH和CO欠反应问题就得能有条不紊解决,这个时间常数估计为一或几秒钟[]。
实验测量吸附层中发生反应过程时间常数,气体分子扩散到整个传感层,并在传感器附近更换气体介质速率。
为了提高传感器灵敏度,最后两个提到因素作用必须越小越好。
在环境检测和控制气体排放过程中测定杂质气体浓度通常在秒后或者几分钟后才能出结果。
在数十时间常数或者几秒或者十几分子内能检测出,这种结果是可以接受。
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