15化学传感器习题及解答.doc

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1、第15章 化学传感器一、单项选择题1、当O2吸附到SnO2上时,下列说法正确的是( )。A. 载流子数下降,电阻增加 B. 载流子数增加,电阻减小C. 载流子数增加,电阻减小 D. 载流子数下降,电阻增加2、当H2吸附到MoO2上时,下列说法正确的是( )。A. 载流子数下降,电阻增加 B. 载流子数增加,电阻减小C. 载流子数增加,电阻减小 D. 载流子数下降,电阻增加3、用N型材料SnO2制成的气敏电阻在空气中经加热处于稳定状态后,与氧气接触后( )A电阻值变小 B电阻值变大C电阻值不变 D不确定4、气敏传感器中的加热器是为了( )A去除吸附在表面的气体 B. 去除吸附在表面的油污和尘埃C

2、去除传感器中的水分 D. 起温度补偿作用5、绝对湿度表示单位体积空气里所含水汽的( )。A.质量 B.体积 C.程度 D.浓度6、相对湿度是气体的绝对湿度与同一( )下水蒸汽达到饱和时的气体的绝对湿度之比。 A.体积 B.温度 C.环境 D.质量7、湿度传感器是指能将湿度转换为与其成一定比例关系的( )输出的器件式装置。A.电流 B.电压 C.电量 D.电阻8、响应时间反映湿敏元件在相对( )变化时输出特征量随相对湿度变化的快慢程度。 A.时间 B.温度 C.空间 D.湿度9、气体传感器是指能将被测气体的( )转换为与其成一定关系的电量输出的装置或器件。A.成分 B.体积 C.浓度 D.压强1

3、0、半导体气体传感器,是利用半导体气敏元件同气体接触,造成( )发生变化,借此检测特定气体的成分及其浓度。A.半导体电阻 B.半导体上电流 C.半导体上电压 D.半导体性质11、气敏传感器按设计规定的电压值使加热丝通电加热之后,敏感元件电阻值首先是急剧地下降,一般约经2一10分钟过渡过程后达到稳定的电阻值输出状态,称这一状态为( )。A.静态 B.初始稳定状态 C.最终稳定状态 D.工作状态12、一般说来,如果半导体表面吸附有气体,则半导体和吸附的气体之间会有电子的施受发生,造成电子迁移,从而形成( )。 A.电流 B.电势差 C.表面电荷层 D.深层电荷13、多孔质烧结体敏感元件与厚膜敏感元

4、件都是( )。A.多晶体结构 B.单晶体结构 C.非晶体结构 D.金属氧化物结构14、MOS场效应晶体管传感器是一种二氧化硅层做得比普通的MOS场效应晶体管薄 ,而且金属栅采用钯薄膜 的钯一MOS场效应晶体管。 ( ) A.0.01m和0.01m B.0.01m和0.001m C.0.001m和0.001m D.0.001m和0.01m15、热导率变化式气敏传感器因为不用催化剂,所以不存在催化剂影响而使特性变坏的问题,它除用于测量可燃性气体外也可用于( )的测量。 A.有机气体及其浓度 B.有机气体及其成分 C.惰性气体及其浓度 D.无机气体及其浓度16、当氧化型气体吸附到P型半导体材料上时,

5、将导致半导体材料( ) A载流子数增加,电阻减小 B. 载流子数减少,电阻减小C载流子数增加,电阻增大 D. 载流子数减少,电阻增大二、多项选择题1、大气湿度有两种表示方法:( ) 。A.绝对湿度 B.实际湿度 C.理论湿度 D.相对湿度2、湿度传感器分类有多种方法,按物性型可以分成( )。A.介电质系 B.半导体及陶瓷系 C.有机物及高分子聚合物系 D.电解质系3、湿度传感器主要的特性参数包括以下哪些?( )A.湿度量程 B.感湿特征量 C.响应时间 D.湿度温度系数4、半导体及陶瓷湿度传感器可以有多种分类方法,按其制作工艺分,包括以下哪几种?( )A.涂覆膜型 B.烧结体型 C.厚膜型 D

6、.薄膜型5、从结构上看,气体传感器分为:( )A.干式气体传感器 B.中性气体传感器 C.固态气体传感器 D.湿式气体传感器6、目前,气体传感器在很多领域被采用,( )领域采用了气体传感器。A.汽车制造领域 B.检测大气污染 C.医疗方面 D.家用电器方面7、影响气敏特性的多种因素包括:( )A.气敏材料不是单晶体 B.被测气体种类繁多,它们各有不同的特性 C.吸附过程本身比较复杂,既有物理吸附,又有化学吸附等 D.元件工作在较高温度下8、以下可直接用来分析气敏机理的理论的有:( )A.整体原子价控制理论 B.能级生成理论 C.费米能级理论 D.表面电荷层理论9、改善气敏元件的气体选择性常用的

7、方法有:( ) A.向气敏材料掺杂其他金属氧化物或其他添加物 B.控制元件的烧结温度 C.改变元件的组合结构 D.改变元件工作时的加热温度10、以下材料能用来稳定改善气体传感器的灵敏度的有:( )A.Pd(钯) B.Pt(铂) C.W(钨) D.Fe(铁)11、氧化锡是典型的N型半导体,是气敏传感器的最佳材料,可检测( )。A.CH4 B.C2H8 C.H2S D.C2H5OH三、填空题1、凡构成气体传感器的材料为 者均称为干式气体传感器。2、整体原子价控制理论适用于 原子价控制复合氧化物。3、测试完毕,把传感器置于大气环境中,其阻值复原到保存状态的数值速度称为 。4、气体传感器(或气敏元件)

8、对被测气体敏感程度的特性称为传感器的 。5、对表面控制型传感器来说,半导体表面气体的 和 同敏感元件的阻值有着密切的关系。6、湿度是表示大气 程度的物理量。7、保证一个湿敏器件能够正常工作所允许环境相对湿度可以变化的最大范围,称为这个湿敏元件的 。8、每一种湿敏元件都有其 ,如电阻、电容、电压、频率等。9、湿敏元件的感湿特征量随环境相对湿度变化的关系曲线,称为该元件的感湿特征量相对湿度特性曲线,简称 。10、人们希望特性曲线应当在全量程上是 的,曲线各处斜率相等,即特性曲线呈直线。斜率应适当,因为斜率过小,灵敏度 ;斜率过大, 降低,这些都会给测量带来困难。11、由湿式气敏元件构成的定电位电解

9、气敏传感器,是湿式方法测量气体参数的典型方法。由于此方法用电极与电解液因此是一种 。四、简答题1、气体传感器必须满足哪些基本条件? 2、请简要介绍一下气体传感器在汽车领域的一些应用。3、请简要介绍一下电阻式半导体气体传感器。4、请简要介绍一下非电阻式半导体传感器。5、请简述一下化学吸附的工作原理。6、请简要阐述一下多孔质烧结体敏感元件的机理。7、请简要说明一下接触燃烧式气敏传感器的优缺点。8、简要说明一下一个理想化的湿敏器件所应具备哪些性能参数。9、请简要叙述一下有机季铵盐高分子电解质湿敏元件的感湿原理。10、请简要谈谈你对湿度传感器的发展方向的看法。第15章 化学传感器一、单项选择题1、A

10、2、D 3、B 4、B 5、A 6、B 7、C 8、D 9、A 10、D 11、B 12、C 13、A14、A 15、D 16、A二、多项选择题1、AD 2、BCD 3、ABCD 4、ABCD 5、AD 6、ABCD 7、ABCD 8、ABD 9、ABD 10、ABC11、ABCD三、填空题1、固体 2、钙钛矿型 3、元件的复原特性 4、灵敏度 5、吸附;反应 6、干湿 7、湿度量程 8、感湿特征量 9、感湿特性曲线 10、连续;降低;稳定性 11、电化学方法 四、简答题1、答:(1)能够检测爆炸气体的允许浓度、有害气体的允许浓度相其它基准设定浓度并能及时结出报警、显示和控制信号; (2)对被

11、测气体以外的共存气体或物质不敏感 (3)性能长期稳定性好; (4)响应迅速,重复性好; (5)维护方便,价格便宜等。2、答:汽车是传感器应用的一个重要领域,为节能、防止污染和有一个良好的运输环境,需要各种传感器,如控制空燃比,需用O2传感器,控制污染,检测排放气体,需用CO,NOX,HC,O2 等传感器,内部空调,需要CO,烟,温,温度等传感器3、答:电阻式半导体气体传感器是用氧化锡、氧化锌等金属氧化物材料制作的敏感元件,利用其阻值的变化来检测气体的浓度。气敏元件是多孔质烧结体、厚膜、以及目前正在研制的薄膜等4、答:根据气体的吸附和反应,利用半导体的功函数对气体进行直接或间接检测。目前,正在积

12、极开发的有金属半导体结型二极管和金属栅的MOS场效应晶体管的敏感元件,主要是利用它们与气体接触后整流特性以及晶体管作用的变化,制成对表面单位直接测定的传感器。5、答:氧化性气体吸附于N型半导体或还原性气吸附于P型半导体敏感材料,都会使载流氧化性气体吸附于N型半导体或还原性气吸附于P型半导体敏感材料,都会使载流子数目减少而表现出元件电阻值增加的特性;相反还原性气体吸附于N型,氧化性气体吸附于P型半导体气敏材料都会使载流子数目增加而表现出元件电阻值减少的特性。6、答:各晶粒与其它的晶粒相互接触乃至成颈状结合。重要的是,这样的结合部位在敏感元件中是阻值最大之处,是它支配着整个敏感元件的阻值高低。由此

13、可见,接合部位的形状对传感器的性能影响很大。因气体吸附而引起的电子浓度的变化是在表面空间电荷层内发生的,所以在颈状结合的情况下,颈部的宽度与空间电荷层的深度一致时,敏感元件的阻值变化最大。在晶粒接触的情况下,接触部分形成一个对电子迁移起阻碍作用的势垒层。这种势垒层的高度随氧的吸附和与被测气体的接触而变化,可认为会引起阻值的变化。7、答:优点:对气体选择性好,线性好,受温度,湿度影响小,响应快。缺点:对低浓度可燃性气体灵敏度低,敏感元件受到催化剂侵害后其特性锐减金属丝易断。8、答:使用寿命长,长期稳定性好灵敏度高,感湿特性曲线的线性度好使用范围宽,湿度温度系数小响应时间短湿滞回差小能在有害气氛的恶劣环境中使用。器件的一致性和互换性好,易于批量生产器件感湿特征量应在易测范围以内。9、答:感湿原理为:大气中增加的湿度越大,则感湿膜被电离的程度就越大,电极间的电阻值也就越小,电阻值的变化与相对湿度的变化成指数关系。10、答:根据工业自动化微机控制的需要,提出了湿度传感器微型化、集成化、廉价的发展方向。国内外正在开展新一代

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