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丝网印刷工艺对掺杂氧化铈基极限电流型氧传感器的性能影响的毕业设计论文 丝网印刷工艺对掺杂氧化铈基极限电流型氧传感器的性能影响的毕业设计论文

格式:word 上传:2022-06-25 20:01:20

《丝网印刷工艺对掺杂氧化铈基极限电流型氧传感器的性能影响的毕业设计论文》修改意见稿

1、“.....故第三次烧结时其内部第层实际已经过烧。另外也与脂类和醇类物质的挥发有关,故此,我们应该改进工艺,查阅文献的基础上。应该变化烧结工艺。图刷制三层在基片上的断面显微形貌图丝网印刷氧传感器电化学性能测试在研究传感器的内部阻抗时,可通过交流阻抗谱测试不同温度下电解质和电极界面的电阻的方法,如图为丝网印刷工艺制备的氧传感器在空气气氛中不同温度下的实验结果如下。图空气气氛中不同温度下丝网印刷氧传感器的阻抗谱从图中可以看出,随着测试温度的升高,氧传感器的总电阻逐渐减小......”

2、“.....将图中的半圆延长与横轴相交得到的中间值即为电极界面电阻,半圆左侧与横轴相交的值则为固体电解质的电阻。从而得出氧传感器固体电解质的电阻随着温度的升高而降低。丝网印刷氧传感器的氧敏性能丝网印刷氧传感器极限电流与氧分压的关系图扩散障碍极限电流型氧传感器电流电压曲线如图所示为采用丝网印刷工艺制备的极限电流型氧传感器在下不同氧分压下的极限电流型曲线。可以看出扩散障碍层极限电流型氧传感器在时氧分压在体积分数氧含量下,都出现了较好的极限电流平台,并且极限电流值在之间,极限电流平台持续电压为......”

3、“.....随着氧分压的增大,出现极限电流平台的泵氧电压也随之增大,即开始出现极限电流的电压向右移动,而且氧分压越高,所测得极限电流值越大。这与共压共烧工艺制备的氧传感器致,此也证明了丝网印刷工艺制备氧传感器方法可行,并不影响其性能。为了更加深入地研究极限电流值与氧体积分数之间的关系,根据不同氧分压体积分数的极限电流值,作出曲线图,并且对其进行了拟合,如图所示,从图中可以看出,的线性相关系数达到以上......”

4、“.....这结果符合扩散模型,证明与参考文献重合。图氧传感器在时极限电流和氧含量对应曲线图丝网印刷氧传感器极限电流与工作温度的关系将丝网印刷工艺制备的极限电流型氧传感器在的氧分压下测试其在时的曲线,测得的极限电流如图所示。从图中可以看出,随着测试温度的提高,极限电流平台及极限电流值也随之增大。有文献认为,氧传感器处于恒定的温度和氧分压时,氧在致密扩散障碍层材料中的最大扩散速率基本没有变化,所以氧在固体电解质中的迁移数量决定了测得极限电流的大小。随着温度的升高,电解质的离子电导也会增大......”

5、“.....因此氧传感器的极限电流值随着温度的升高而随之增大。从图中也可以看出,随着温度升高开始出现极限电流的所加电压减小,也就是传感器的响应速度随温度的升高而加快。对产生这现象的原因进行研究和分析,其原因是因为由于温度的升高固体电解质的离子电导率也随之增大,内电阻减小,导致产生的泵氧电流增大,从而欧姆段的曲线斜率变大,需要较短的时间即可达到极限电流平台,传感器的响应时间缩短。另外,此现象的出现还与极限电流温度的关系和相关扩散机理有关......”

6、“.....得到该模型下极限电流与所测氧分压的理论公式即为式其式中为氧分子的扩散系数。氧离子在致密扩散障碍层中的扩散符合固体离子扩散方式,固体理论扩散系数和温度有如下关系式式中为频率因子,为常数为扩散过程中的激活能为波尔兹曼常数。将式代入式中得到式在稳定被测氧分压气氛下测量,可令式则式可简化为式再对式取可得式可以令式进步简化可得式根据式可进步得出在不同温度下,与应呈现较好的线性关系......”

7、“.....根据前面不同温度下的极限电流值,做出了曲线,并且对其进行拟合,如图所示,从图中可以看出,的线性相关系数达到以上,说明与呈现较好的线性关系,从而验证了之前的推论是正确的。丝网印刷氧传感器内加入电子阻碍材料后氧传感器的响应时间在条件下,通过流量计旋钮来调控氧气氮气的流速。使氧体积分数分别在与之间与及与之间反复变化,此时发现加载在氧传感器两端的电压保持在不变。分别测试得到电流与时间的关系曲线,如图图及图所示。从图中可以发现......”

8、“.....这现象通过其在低氧高氧等些列浓度范围内的响应时间段可以看出。即高低两平台之间间距大致相同。通过查阅文献,并且经过分析可以认为方面认为加入即使微量的电子阻碍材料也会影响其固体电解质的尺寸,进而影响其阻抗。同时,加入电子阻碍材料后氧气通过固体电解质的速度加快时间更短。所以,响应时间相对减小。另方面,加入了电子阻碍材料抑制了电子电导。因此,氧气通过固体电解质的过程能更及时的反映出环境气氛中的氧体积分数。图中明显可以看出,在高氧浓度范围内的响应时间比低浓度范围内的响应时间要小......”

9、“.....另对于高氧浓度范围内的响应时间比低浓度范围内的响应时间要小,分析认为是由于加入电子阻碍材料后极限电流与氧体积分数的对应关系更加精确,在高氧浓度环境下,氧体积分数的微弱变化,在极限电流值上所表现的会很明显,而加入电子阻碍材料后缩短了这种从变化到表现出来的时间间隔,该结果也证实了文章前面所推出的本类型极限电流传感器在检测高氧体积分数时更有优势这推论仲崇英,型电子离子混合导体材料的电化学性能研究,包头内蒙古科技大学......”

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