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Ein Gassensor ist ein Chemosensor fur die Detektion gasformiger Substanzen Der Anteil bestimmter chemischer Inhaltsstoffe des Gases wird vom Sensor in ein elektrisches Signal umgewandelt Gassensor Einsatz zur Detektion von Methan und anderen brennbaren Gasen Inhaltsverzeichnis 1 Einsatzgebiete und wirtschaftliche Bedeutung 1 1 Einsatzgebiete und Beispielanwendungen 1 2 Wirtschaftliche Bedeutung 2 Anforderungen an Gassensoren 3 Messprinzipien und Funktionsweisen 3 1 Problematik chemischer Sensoren 3 2 Ubersicht Messprinzipien 3 2 1 Physikalische Messmethoden 3 2 2 Chemische Messmethoden 3 3 Elektrische Prinzipien 3 3 1 Resistiv Chemo Resistor 3 3 2 Kapazitiv 3 3 3 Potentiometrisch 3 3 4 Amperometrisch 3 3 5 Thermisch 3 3 5 1 Thermochemisch 3 3 5 2 Thermisch physikalisch 3 3 6 Gravimetrisch 3 3 7 Optisch 3 3 8 Biochemisch 3 4 Funktionsweisen gangiger Sensorprinzipien 3 4 1 Warmetonungseffekt 3 4 1 1 Funktionsprinzip 3 4 1 2 Bauformen 3 4 1 3 Vorteile 3 4 1 4 Nachteile 3 4 2 Metalloxid Halbleitergassensoren MOX 3 4 2 1 Funktionsprinzip 3 4 2 2 Bauformen 3 4 2 3 Vorteile 3 4 2 4 Nachteile 3 4 3 Infrarotoptische Gassensoren NDIR 3 4 3 1 Funktionsprinzip 3 4 3 1 1 Absorption von Infrarotstrahlung durch Gase 3 4 3 1 2 NDIR Messprinzip 3 4 3 2 Bauformen 3 4 3 3 Vorteile 3 4 3 4 Nachteile 3 5 Betriebsarten und Selektivitatssteigerung 3 5 1 Sensorschichtoptimierung 3 5 2 Filter 3 5 3 Betriebsarten 3 5 3 1 Einzelsensor Konstantbetrieb 3 5 3 2 Sensorarray 3 5 3 3 Virtueller Multisensor 3 6 Neuere Entwicklungen 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseEinsatzgebiete und wirtschaftliche Bedeutung BearbeitenEinsatzgebiete und Beispielanwendungen Bearbeiten Bedingt durch sinkende Preise und steigendes Sicherheitsbewusstsein verbreiten sich Gassensoren in Massenmarkten In fast jedem neu gebauten Automobil und in fast jedem Haushalt sind Gassensoren zu finden Rohrleitungs und Anlagenbau LeckageortungSicherheitstechnik Explosionsschutz Methan und Kohlenstoffmonoxid Detektion in Bergwerken Wasserstoff Detektion bei Brennstoffzellen Detektion von Gaslecks Erdgasversorgung Flussiggas Vergiftungsschutz personengebundene Kohlenstoffmonoxid und Schwefelwasserstoff Uberwachung Leckageerkennung Uberwachung von fluchtigen organischen Komponenten in Chemielagern Losungsmitteln und Kuhlmitteln Brandmelder Brandgasdetektion durch intelligente Melder Drogentest Atemalkoholtest fur den Strassenverkehr Detektion chem Kampfstoffe Sprengstoff Giftgas Einsatz in Gas Protection Units von Geldautomaten 1 Emissionsmessung Motorregelung uber Lambda Sonde Fahrzeugdiagnose Messung gasformiger Immissionen im stadtischen Verkehr Komfort Luftgute in Innenraumen automatische Luftungsklappe im PKW Gebaudemanagement Dunstabzug Qualitatssicherung Leckageerkennung Losemittelerkennung Prozessuberwachung Lambda Sonde Wirtschaftliche Bedeutung Bearbeiten Es gibt weltweit unterschiedliche Schwerpunkte Die Kohlenstoffmonoxid Detektion ist sehr verbreitet in den USA und zunehmend auch in Europa wahrend in Asien Gassensoren vornehmlich zur Detektion von Erdgas in Hausinstallationen und Heizungsanlagen verwendet werden Der Gassensor im Automobilbau zur automatischen Ansteuerung der Umluftklappe der Innenraumluftung war anfanglich nur in Europa zu finden nun weltweit Die Bestimmung der Luftgute in der industriellen Sicherheitstechnik und beim Gebaudemanagement ist vornehmlich in Nordamerika Afrika und Europa verbreitet zunehmend auch in Asien In der Sicherheitstechnik von offentlichen Einrichtungen ist das Einsatzgebiet hauptsachlich die USA Der globale Markt fur Gassensor und Gasanalyse Systeme wird auf etwa 1 5 Milliarden Dollar pro Jahr geschatzt wobei Deutschland bei der Herstellung von Sensoren hinter den USA und Japan auf Platz 3 in der Rangliste der Weltmarktfuhrer liegt 1 Anforderungen an Gassensoren Bearbeitenhohe Selektivitat Einschrankung der Sensorreaktion auf eine Zielsubstanz 2 hohe Empfindlichkeit Gasdetektion in gewunschtem Konzentrationsintervall entweder einige Volumenprozent bis hin zu wenigen ppm 2 Stabilitat chemisch elektrisch mechanisch 2 lange Lebensdauer 10 Jahre und mehr 2 fur schnelle Anwendungen kleine thermische und chemische Zeitkonstanten niedriger Leistungsbedarf einfache Kalibrierfahigkeit bei moglichst grossen Zeitraumen zwischen den erforderlichen Kalibrationen geringe Exemplarstreuung einfache Handhabbarkeit geringer PreisJe nach Anwendungsfall werden diese Anforderungen unterschiedlich stark gewichtet 2 Messprinzipien und Funktionsweisen Bearbeiten nbsp Prinzip eines Chemosensors als GassensorProblematik chemischer Sensoren Bearbeiten Das Gebiet der chemischen Sensoren ist relativ jung Wahrend Sensoren zum Messen physikalischer Grossen wie beispielsweise Temperatur Druck und Beschleunigung wasser und luftdicht verschlossen sind steht ein chemischer Sensor wie der Gassensor in direkter Wechselwirkung mit seiner Umgebung Dadurch ist er auch wesentlich anfalliger fur Vergiftung Umwelteinflusse die den Sensor unempfindlich werden lassen Querempfindlichkeit Stoffe ausser der Zielkomponente die ein Sensorsignal hervorrufen Korrosion Langzeitdrift Nullpunktdrift und Temperaturdrift 3 Ubersicht Messprinzipien Bearbeiten Es gibt viele Moglichkeiten der Gasdetektion die sich nach der Art der Umsetzung der chemischen Information in eine elektronische unterscheiden Letztlich muss immer ein elektronisches Signal vorliegen das von der nachfolgenden Elektronik verarbeitet werden kann Bis es aber so weit ist erfolgt eine u U vielschichtige Umsetzung uber verschiedene physikalische Grossen und Sensorprinzipien von denen hier eine Auswahl vorgestellt wird Je nach Anwendungsfall Welches Gas soll detektiert werden Welche Konzentrationen sind zu erwarten Wie schnell muss die Messung erfolgen Welchen Umweltbedingungen ist der Gassensor ausgesetzt Wie teuer darf der Sensor sein Wie ist seine kommerzielle Verfugbarkeit Welche Wartungsintervalle sind zulassig usw muss ein geeignetes Sensorprinzip ausgewahlt werden 3 Physikalische Messmethoden Bearbeiten Ausnutzung molekularer Eigenschaften zur Detektion Molekulmasse Diffusionsverhalten Molekulstruktur magnetische Eigenschaften bspw Paramagnetismus beim Sauerstoffsensor Molekulstabilitat Bindungsenergie und Molekulbeweglichkeit Chemische Messmethoden Bearbeiten Ausnutzung chemischer Eigenschaften wie Reaktivitat Oxidierbarkeit und Reduzierbarkeit Elektrische Prinzipien Bearbeiten Resistiv Chemo Resistor Bearbeiten Bei resistiven Prinzipien beeinflusst das zu messende Gas oder Gasgemisch direkt die Leitfahigkeit einer gasempfindlichen Sensorschicht Diese Widerstandsanderung dient als Messgrosse 4 Beispiele anorganischer Metalloxid Halbleiter MOX 4 organisches Phthalocyanin 4 leitfahiges Polymer 4 Kapazitiv Bearbeiten Messgrosse ist hier die Kapazitat eines Kondensators die beeinflusst wird durch ein gasempfindliches Dielektrikum 4 Beispiele Polymersensoren zur Feuchtemessung 4 Potentiometrisch Bearbeiten Beim potentiometrischen Sensor wird vom Sensor selbst eine Spannung erzeugt die direkt messbar ist Beispiele Festkorper Ionenleiter Lambdasonde 5 Chemo Transistor Polymer Feldeffekttransistor 4 Amperometrisch Bearbeiten Ein amperometrischer Sensor liefert einen messbaren Strom 4 Beispiele elektrochemische Zelle Clark Elektrode Brennstoffzelle 4 Flammenionisationsdetektor 6 Photoionisationsdetektor 7 Thermisch Bearbeiten Bei thermischen Prinzipien wird die Temperaturerhohung aufgrund einer chemischen Reaktion an der Sensoroberflache gemessen oder direkt die Warmeleitfahigkeit des Gases als Messgrosse verwendet 5 Thermochemisch Bearbeiten Auf der Sensoroberflache finden chemische Reaktionen statt bei denen Energie in Form von Warme abgegeben wird Diese Temperaturerhohung wird gemessen Beispiel Warmetonungssensor z B Pellistor Thermisch physikalisch Bearbeiten Direkte Messung der Warmeleitfahigkeit der Gasatmosphare Beispiel Warmeleitfahigkeitsdetektor 5 Gravimetrisch Bearbeiten Bei gravimetrischen Sensoren wird eine Massenanderung gemessen Gasmolekule lagern sich beispielsweise auf der Oberflache eines Schwingquarzes ab und verandern dadurch seine Resonanzfrequenz Solche Sensoren arbeiten nach dem Prinzip eines piezoelektrischen Sensors 8 Beispiele Quarzkristall Mikrowaagen akustische OberflachenwelleOptisch Bearbeiten Optische Gassensoren nutzen die optischen Eigenschaften eines mit Gas gefullten Probenraumes 5 Beispiele Brechungsindex Absorptionsspektrum im Infrarotbereich IR Spektroskopie Thermosaulen mit vorgesetzten Filtern Intensitat LumineszenzBiochemisch Bearbeiten Biochemische Gassensoren folgen dem biologischen Vorbild der Umsetzung von bestimmten Stoffen oder Stoffgruppen Sie verwenden verschiedene der oben aufgefuhrten Prinzipien zur Wandlung des Signals 8 Siehe Hauptartikel Biosensor Funktionsweisen gangiger Sensorprinzipien Bearbeiten Warmetonungseffekt Bearbeiten Funktionsprinzip Bearbeiten Bei Warmetonungssensoren entsteht der Sensoreffekt durch die Verbrennung von adsorbierten Gasen an der Oberflache eines Katalysators 9 Damit eine chemische Reaktion ablauft ist eine Aktivierungsenergie notwendig Der Katalysator bewirkt eine Herabsetzung dieser Aktivierungsenergie An seiner Oberflache bilden sich Zwischenzustande der Reaktion die ohne ihn nicht moglich waren Gasmolekule werden aufgetrennt homolytische Dissoziation und stehen den Reaktionspartnern an der Katalysatoroberflache zur Verfugung Dieser Vorgang findet in jedem Fahrzeugkatalysator statt Hierbei reagiert beispielsweise ein Ausgangsstoff Stickstoffmonoxid NO zu zwei Reaktionsprodukten Sauerstoff und Stickstoff Bei Gassensoren reagieren jedoch meistens zwei Ausgangsstoffe zu nur einem Produkt beispielsweise Kohlenstoffmonoxid und Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid Der Katalysator selbst ist an der Reaktion im Idealfall nicht beteiligt und bleibt unverandert Katalysatormaterialien sind beispielsweise Edelmetalle wie Platin Pt oder Palladium Pd aber auch Metalloxide wie beispielsweise Manganoxid oder Kupfer II oxid 10 Der Katalysator hat keinen Einfluss auf die Energiebilanz einer Reaktion sondern beeinflusst lediglich die Geschwindigkeit mit der die Reaktion ablauft Die Geschwindigkeit der Reaktion der Ausgangsstoffe zum Reaktionsprodukt hangt von der Konzentration der Reaktionsteilnehmer und der Temperatur ab Die Reaktion findet nur auf der Katalysatoroberflache an katalytisch aktiven Oberflachenplatzen aktive Zentren statt Die Adsorption des Gasformigen Stoffes verlauft hierbei exotherm also unter Abgabe von Warmeenergie und die Desorption endotherm Aufnahme von Warmeenergie aus der Umgebung Wird dem Katalysator ein Stoff angeboten der nicht mehr von der Oberflache desorbiert weil nicht genugend Desorptionsenergie zur Verfugung steht so wird der Katalysator durch diesen Stoff vergiftet da die aktiven Zentren blockiert werden Katalysatorgifte sind beispielsweise Schwefelverbindungen SO2 H2S oder silikonhaltige Stoffe aus Olen oder Reinigungsmitteln z B Hexamethyldisiloxan HMDS Weichmacher in Kabelisolierungen 11 Geht bei einer chemischen Reaktion ein Teilchen von einem Zustand mit einer hoheren Energie in einen Zustand niedriger Energie uber so kann die Energiedifferenz in Form von Warme abgegeben werden Daraus resultiert im statischen Fall eine Temperaturerhohung des Systems D h die Messung der Temperatur kann also zur Bestimmung der Reaktionsrate herangezogen werden die wiederum von der Konzentration der vorhandenen Reaktionspartner abhangig ist Dieser Effekt wird bei sogenannten Pellistoren ausgenutzt indem die Warmetonung durch die Widerstandsanderung eines Platindrahtes aufgrund der erhohten Temperatur messtechnisch erfasst wird Der Heizdraht dient hierbei gleichzeitig als Temperatursensor Widerstandsthermometer Durch Pellistoren lassen sich brennbare Gase z B Methan Propan Butan Wasserstoff nachweisen Nichtbrennbare Gase werden durch einen Pellistor i A nicht erkannt da der Effekt zu gering ist Deswegen eignet sich der Pellistor vornehmlich fur hohe Gaskonzentrationen im unteren Prozent Bereich und wird haufig zur Uberwachung von Grenzwerten Explosionsgrenze beispielsweise im Explosionsschutz eingesetzt 12 9 Bauformen Bearbeiten Die klassische Bauform eines Pellistors ist ein Widerstandsheizer in Form eines gewickelten Platindrahtes eingebettet in einer Keramik Perle Diese Perle ist mit einer katalytisch aktiven Substanz beschichtet Die Reaktionswarme dringt durch die Oberflache der Perle zu dem Platindraht Durch die Erwarmung andert dieser seinen Widerstand was als Messgrosse dient Siehe Explosimeter Um die zur Heizung benotigte Leistungsaufnahme zu reduzieren wird daran gearbeitet Pellistoren auch mikromechanisch in Siliciumtechnologie herzustellen Hierbei wird ein Siliciumchip so bearbeitet dass als Trager fur die Sensorschicht eine sehr dunne wenige Mikrometer Membran bleibt Die grossten Vorteile dieser Membrankonstruktion sind Geringer Leistungsbedarf da wegen der dunnen Membran d h hoher Warmewiderstand weniger Energie benotigt wird um die Betriebstemperatur zu erreichen Massenfertigung im Batch Prozess Vorteile Bearbeiten robust preiswert lineare Sensorreaktion in Abhangigkeit von der Gaskonzentration 13 relativ leicht kalibrierbar Einpunkt Kalibrierung 13 Nachteile Bearbeiten geringe Empfindlichkeit im Prozentbereich da fur eine ausreichend hohe Warmetonung verhaltnismassig grosse Gaskonzentrationen notwendig sind geringe Selektivitat Jedes Gas das auf der Katalysatoroberflache des Pellistors verbrennt und eine messbare Warmetonung hervorruft wird von dem Pellistor als Widerstandserhohung registriert so dass eine selektive Bestimmung der Gasart schwierig ist relativ hoher Leistungsbedarf 1 4 W 13 Metalloxid Halbleitergassensoren MOX Bearbeiten nbsp Ein Halbleiter Gassensor Figaro TGS 822 Funktionsprinzip Bearbeiten Bestimmte Metalloxide wie beispielsweise Zinn IV oxid SnO2 verandern unter Gaseinfluss ihre Leitfahigkeit Andere Materialien sind Zinkoxid Titandioxid oder organische Halbleitermaterialien wie MePTCDI 3 Bei Zinndioxid Sensoren wirken Sauerstofffehlstellen im Kristallgitter wie eine n Dotierung des Materials Dieser Effekt liegt Metalloxid Halbleitergassensoren MOX zu Grunde Sauerstoffmolekule aus der Umgebungsluft adsorbieren auf der Sensoroberflache Dadurch entstehen Sauerstoffionen die ihrerseits irreversibel mit brennbaren Gasen reagieren konnen Treffen beispielsweise die Molekule eines reduzierenden Gases auf die Oberflache des Halbleiters reagieren sie mit dem adsorbierten Sauerstoff Ein Beispiel ist die Reaktion von Kohlenstoffmonoxid zu Kohlenstoffdioxid Aufgrund der energetischen Lage der Adsorptionsplatze an der Zinndioxidoberflache im Bandermodell unterhalb des Fermi Niveaus nimmt der Sauerstoff Elektronen aus dem Halbleiterinnern auf und ist somit negativ geladen Dadurch verringert sich im Falle eines n Halbleiters SnO2 die Ladungstragerdichte es bildet sich eine Verarmungszone an Elektronen und die Leitfahigkeit in der Randzone wird gesenkt Im Bandermodell spricht man von einer Bandverbiegung Die energetische Lage des Reaktionsproduktes ist oberhalb des Fermi Niveaus und nicht besetzt wodurch wieder ein Elektron an den Halbleiter abgegeben wird das Reaktionsprodukt desorbiert und die Leitfahigkeit steigt wieder Es bildet sich so ein Gleichgewicht zwischen Adsorption und Desorption von Sauerstoff Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid Dies fuhrt zu einer Veranderung in der Sauerstoff Bedeckung der Oberflache des Sensors wodurch sich die Hohe der Bandverbiegung Energiebarriere andert und damit die Leitfahigkeit des Sensors was makroskopisch in einer Veranderung des Widerstandes messbar ist Reduzierende Gase wie z B Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff bewirken im n HL eine Erhohung der Leitfahigkeit wahrend oxidierende Gase die Leitfahigkeit verringern Der Betrag der Anderung der Leitfahigkeit ist hierbei von der Gaskonzentration abhangig Die obige Betrachtung gilt fur einkristallines HL Material Wie beschrieben wirkt sich die Leitfahigkeitserhohung bzw verringerung an der Randzone der Korngrenze des Kristalls aus Um die Empfindlichkeit zu erhohen werden viele dieser Korngrenzen benotigt weshalb man in der Sensorherstellung versucht dem HL Material eine moglichst polykristalline Struktur zu geben Damit moglichst viele Gasmolekule die Korngrenzen erreichen sollte die Oberflache ausserdem moglichst poros sein Der Elektronenfluss durch den Sensor wird dann durch die Energiebarriere an den Korngrenzen dominiert Die Hohe der Energiebarriere wiederum ist abhangig von der Gaskonzentration so dass sich folgender experimenteller Zusammenhang ergibt G G 0 c r displaystyle G G 0 cdot c r nbsp G displaystyle G nbsp Leitwert G 0 displaystyle G 0 nbsp Grundleitwert c displaystyle c nbsp Gaskonzentration r displaystyle r nbsp empirisch ermittelter ExponentDieser Zusammenhang ist allerdings extrem vereinfacht und gilt nur unter kontrollierten Laborbedingungen fur ein Gas Die komplexen chemischen Reaktionsmechanismen die sich auf dem Sensor abspielen sind immer noch Gegenstand aktueller Forschung Bauformen Bearbeiten Zur Herstellung der sensitiven Schichten sind zwei Technologien am haufigsten verbreitet Dunnschicht und Dickschichttechnologie 8 Bei der Dunnschichttechnologie sind Schichtdicken im Bereich von 10 nm bis 5 µm ublich die durch physikalische oder chemische Verfahren wie beispielsweise thermisches Aufdampfen Sputtern oder Chemische Gasphasenabscheidung aufgebracht werden Dickschichttechnologie bezeichnet Beschichtungsverfahren mit denen Schichten zwischen 10 µm und 80 µm hergestellt werden Ein Beispiel hierfur ist das Siebdruckverfahren bei dem eine pastenformige Masse mit einer Rakel durch eine Schablone auf das Sensor Tragermaterial Substrat aufgebracht wird Diese Herstellungsmethode wird benutzt um moglichst porose Schichten zu erzeugen Die Porositat vergrossert die Oberflache des Sensormaterials wodurch mehr Gas an die Korngrenzen gelangt und dadurch die Empfindlichkeit erhoht wird So wie es unterschiedliche Verfahren fur die Herstellung der Sensorschicht gibt existieren verschiedene Technologien fur das Sensor Substrat Bei traditioneller Bauweise wird ein Keramiksubstrat verwendet auf dem die gassensitive Metalloxidschicht aufgebracht wird Im Vergleich dazu gibt es auch MOX Sensoren mit mikrostrukturierten Aufbau in Si Technik mit Membranstruktur Das Keramiksubstrat ist mehrere Hundert µm dick und erfordert verglichen mit der etwa 5000 mal dunneren Si Membran eine wesentlich hohere Heizleistung 2 W bei Keramiksubstraten 80 mW bei Membranstrukturen Die Membran besteht meistens aus Siliciumdioxid oder Siliciumnitrid und hat eine geringe Warmekapazitat und einen hohen Warmewiderstand Dadurch erwarmt die durch den Heizer eingebrachte Heizleistung quasi nur die Membran wahrend der Chiprahmen nahezu auf Umgebungstemperatur bleibt Der Aufbau in Siliciumtechnologie verringert somit die benotigte Heizleistung und ermoglicht die Massenfertigung im Batch Prozess Der Taguchi SensorEin bekannter Sensor ist der von Naoyoshi Taguchi entwickelte Figaro Sensor auf Zinnoxidbasis 14 Der Typ TGS 813 wird besonders als Nachweis fur Erdgas Methangas verwendet der Typ TGS 822 dient zum Nachweis von Alkohol Ammoniak usw Schon im Jahr 1988 wurden beispielsweise 400 000 Stuck des Sensors TGS 813 guter Nachweis fur Erdgas und Methan verkauft 15 Die Empfindlichkeit beim Taguchi Sensor hangt entscheidend von der durchschnittlichen Korngrosse des Zinnoxids ab und diese sollte eine Korngrosse von 10 nm nicht uberschreiten 14 Bei ganz trockener Luft ist die Empfindlichkeit des TGS 822 auf Ethanol sehr stark eingeschrankt Die Spannungsanderung sinkt stark ab Im Bereich 30 60 Luftfeuchtigkeit reagiert der TGS 822 auf Ethanol zwar auch auf Anderungen der Luftfeuchtigkeit jedoch nur sehr marginal Ist nur ein Gas vorhanden so kann die Bestimmungen der relativen Konzentration durch Kalibrierung ermittelt werden Vorteile Bearbeiten preiswert durch Massenfertigung hohe Empfindlichkeit im ppm Bereich lange Lebensdauer abhangig von Bauart klassisch mikromechanisch Nachteile Bearbeiten Nichtlineare Sensorreaktion in Abhangigkeit von der Gaskonzentration hohe Drift und Alterung Abhangig auch von Bauart klassisch mikromechanisch Kalibrierung wegen Nichtlinearitat schwierig Querempfindlichkeiten z B Luftfeuchtigkeit geringe Selektivitat hoher Energieverbrauch durch erforderliche Betriebstemperatur 1 4 W herabgesetzt durch Miniaturisierung und Dunnschicht Technologie Infrarotoptische Gassensoren NDIR Bearbeiten nbsp Verschiedene pyroelektrische NDIR SensorenFunktionsprinzip Bearbeiten NDIR Gassensoren nutzen zur Messung der Gaskonzentration die unterschiedliche Absorption infraroter Strahlung durch Gase in ahnlicher Weise wie die Absorptionsspektrometrie Die Abkurzung NDIR steht fur NichtDispersiv InfraRot 16 Im Gegensatz zur Spektrometrie wird der interessierende Spektralbereich nicht punktweise dispersiv durchfahren Vielmehr wird in einem einzigen Schritt ein Summensignal gebildet 17 Absorption von Infrarotstrahlung durch Gase Bearbeiten Die Strahlungsabsorption bei Gasen erfolgt im infraroten Wellenlangenbereich hauptsachlich durch die Anregung von Schwingungen und Rotation der Gasmolekule Die Erklarung liefert die Quantenphysik Die notwendigen Energien ergeben sich aus den Abstanden der Energieniveaus der quantenmechanischen Grundzustande E 0 displaystyle E 0 nbsp zu den angeregten Zustanden E 1 displaystyle E 1 nbsp Moglich sind aber auch Ubergange zwischen hoheren Niveaus Im ersten Fall konnen dann Photonen der Energie E 1 E 0 h c l displaystyle E 1 E 0 frac h cdot c lambda nbsp absorbiert werden Darin sind h und c Naturkonstanten Plancksches Wirkungsquantum und Lichtgeschwindigkeit und l die Wellenlange der Strahlung Es mussen aber weitere Bedingungen erfullt sein So sind Ubergange nur zwischen energetisch benachbarten Zustanden erlaubt Damit eine Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit dem Gas uberhaupt stattfinden kann muss sich das Dipolmoment des anzuregenden Molekuls bei der Absorption andern 18 Letzteres ist nicht bei allen Gasen moglich So konnen bei Edelgasen keine Schwingungen oder Rotationen angeregt werden da deren Molekule nur aus einem einzigen Atom bestehen Auch elementare zweiatomige Molekule wie Sauerstoff oder Stickstoff absorbieren im infraroten Spektralbereich nicht da sie kein permanentes Dipolmoment besitzen und bei ihnen auch nur Schwingungen moglich sind die kein Dipolmoment erzeugen Allerdings ist die Existenz einen permanenten Dipolmoments keine Voraussetzung fur eine Strahlungsabsorption So hat das Kohlendioxidmolekul zwar kein permanentes Dipolmoment absorbiert aber sehr gut Infrarotstrahlung Die symmetrischen Streckschwingungen bewirken hier keine Anderung des Dipolmoments und damit auch keine Absorption Diese wird durch die Anregung von Knick und asymmetrischen Streckschwingungen bewirkt NDIR Messprinzip Bearbeiten nbsp Transmission von 550 ppm Kohlendioxid auf 13 cm und eines passenden Bandpassfilters Hauptartikel Nichtdispersiver Infrarotsensor Beim NDIR Prinzip wird die optische Transmission des Gases in einem ausgewahlten Spektralbereich gemessen Dieser wird mittels eines Bandpassfilters so festgelegt dass er moglichst genau eine ausreichend intensive und charakteristische Absorptionsbande des Gases umschliesst Die Abbildung zeigt das am Beispiel des Kohlendioxids Daraus kann mittels des Lambert Beer schen Gesetzes die Konzentration des Gases berechnet werden 16 T G e a c d displaystyle T text G e alpha cd nbsp Darin sind T G displaystyle T text G nbsp die Transmission des Gases a displaystyle alpha nbsp der Absorptionskoeffizient c displaystyle c nbsp die Konzentration des Gases und d displaystyle d nbsp die Lange des Absorptionspfades In Gasmessgeraten ist die Pfadlange meist die innere Lange der Gaskuvette das heisst der Abstand zwischen den optischen Kuvettenfenstern Zu beachten sind die Bedingungen und Grenzen fur die Gultigkeit des Gesetzes Zum Beispiel gibt es Abweichungen bei hohen Konzentrationen da hier die Wechselwirkung der Gasmolekule nicht mehr vernachlassigt werden kann wie das beim Lambert Beer schen Gesetz vorausgesetzt wird Praktisch wird meist ein prinzipieller Aufbau wie in der Abbildung Transmissionsmessanordnung genutzt nbsp Transmissionsmessanordnung beim NDIR PrinzipDarin sind Q eine Infrarotstrahlungsquelle K1 und K2 die Fenster der Gaskuvette mit dem Gas G F der optische Bandpassfilter und D ein breitbandiger Infrarotdetektor Als Detektoren werden meist sogenannte thermische Detektoren verwendet Diese wandeln zunachst die Strahlung uber eine breitbandig absorbierende Schicht in eine Temperaturerhohung eines temperatursensitiven Elements wie einen pyroelektrischen Chip oder ein Thermopile um Letzteres erzeugt dann uber eine weitere Umwandlung und gegebenenfalls eine Verstarkung das Sensorsignal Fur professionelle Gasmessstrecken werden auf Grund der hoheren Detektivitat meist pyroelektrische Detektoren eingesetzt Die Signalspannung ergibt sich dann als spektrale Summe uber alle Produkte aus der spezifischen Ausstrahlung der Quelle S l displaystyle S lambda nbsp der Empfindlichkeit des Detektors E l displaystyle E lambda nbsp der Detektorflache A displaystyle A nbsp und den Transmissionen aller Elemente dazwischen T X l displaystyle T X lambda nbsp U l 1 l 2 S l T K 1 l T G l T K 2 l E l A d l displaystyle U int lambda 1 lambda 2 S lambda cdot T K1 lambda cdot T G lambda cdot T K2 lambda cdot E lambda cdot A cdot d lambda nbsp Fur die Berechnung des Signals genugt es wenn Anfang und Ende des Integrationsbereichs l 1 displaystyle lambda 1 nbsp und l 2 displaystyle lambda 2 nbsp so festgelegt werden dass alle Bereiche erfasst werden die Beitrage zum Signal liefern konnten Zur Elimination der Konstanten verwendet man meist den Quotienten aus dem Signal mit Gas und ohne Gas Letzteres kann in einem Mehrkanaldetektor durch einen Referenzkanal realisiert werden bei dem ein Bandpassfilter verwendet wird in dessen Durchlassbereich keine Absorptionsbanden der im zu messenden Gemisch vorkommenden Gase liegen In der praktischen Anwendung wird das Gasmessmodul haufig mit Hilfe von Prufgasgemischen kalibriert Bauformen Bearbeiten Die Bauformen von NDIR Gasmessmodulen werden wesentlich von der Konstruktion der Gaskuvette bestimmt Die einfachste Variante der Kuvette ist ein Rohr an dessen Enden sich Strahlungsquelle und Detektor mit Bandpassfilter befinden Die Lange der Kuvette sind einige Millimeter bis einige zehn Zentimeter Kleinere Bauformen erreicht man durch einen gefalteten Strahlengang mittels Reflektoren Bei allen steckbaren Modulen sind in der Regel Strahler und Detektor auf einer Seite angeordnet und gegenuber ein Reflektor Die Abmessungen sind wenige Zentimeter Werden grosse Pfadlangen benotigt zum Beispiel bei schwach absorbierenden Gasen sind die vorgenannten Konstruktionen nicht mehr anwendbar Es werden dann Zellen mit Vielfachreflexionen eingesetzt zum Beispiel Pfund White Herriott oder ahnliche Zellen 8 nbsp Pyroelektrische NDIR Gassensoren im TO Gehause nbsp NDIR Gasmessmodul nbsp Steckbares Modul mit internem Reflektor nbsp NASA PIA19086 Tunable Laser Spectrometer on NASA s Curiosity Mars Rover jpgVorteile Bearbeiten NDIR Gasmessgerate sind einfach robust und kostengunstig Sie kommen bei einer getakteten Strahlungsquelle vollig ohne mechanisch bewegte Teile aus Das Prinzip erlaubt bei Nutzung eines zusatzlichen Referenzkanals eine einfache Funktionskontrolle Wenn in einem Gasgemisch die Konzentration weniger bekannter Gase von einigen 10 ppm bis 100 mit mittlerer Auflosung gemessen werden soll ist das Verfahren besonders geeignet Es bietet sich deshalb insbesondere fur tragbare oder ortsfeste Betriebsmessgerate und Gaswarneinrichtungen an nbsp NDIR Messprinzip mit Referenzkanal nbsp Reaktion des Mess und des ReferenzkanalsNachteile Bearbeiten Das Verfahren ist nur bei infrarotaktiven Gasen verwendbar Edelgase und elementare zweiatomige Gase wie Sauerstoff oder Stickstoff konnen nicht gemessen werden Ferner mussen die Absorptionsbanden des zu messenden Gases bekannt sein um die passenden Bandpassfilter auswahlen zu konnen Ein Gasmessmodul ist deshalb auch immer auf die Gase festgelegt wofur es entwickelt wurde Schwach absorbierende Gase erfordern grosse Pfadlangen und damit entweder lange Kuvetten oder komplizierte Mehrfachreflexionszellen Geringe Konzentrationen schwach absorbierender Gase und hohe Konzentrationen stark absorbierender Gase konnen nicht mit der gleichen Kuvette gemessen werden Sehr geringe Konzentrationen im unteren ppm oder ppb Bereich sind nicht messbar Auf Grund des exponentiellen Zusammenhangs im Lambert Beer schen Gesetz unterliegt auch die Messauflosung einem solchen das heisst die Messauflosung wird mit steigender Konzentration schlechter Mussen sehr viele Gase gemessen werden wird das Verfahren ungeeignet da fur jedes Gas ein Kanal verwendet werden musste Auch Gase mit eng benachbarten oder sich uberlappenden Absorptionsbanden sind nur mit hohem Aufwand unterscheidbar Durch Messung im Bereich einer zweiten Absorptionsbande lassen sich solche Gase allerdings oft trennen Das erfordert jedoch einen weiteren Messkanal Betriebsarten und Selektivitatssteigerung Bearbeiten Die meisten Funktionsprinzipien von Gassensoren sind meist sehr breitbandig d h der Sensor reagiert auf sehr viele verschiedenartige Stoffe aus der Umgebung gleich Ziel der Hersteller ist es aber moglichst selektive Sensoren herzustellen Sensorschichtoptimierung Bearbeiten Eine Moglichkeit Selektivitat zu erzeugen ist die gezielte Sensorschichtoptimierung auf eine Zielkomponente bzw Stoffgruppe bspw durch Zugabe von Katalysatormaterialien Filter Bearbeiten Eine weitere Methode zur Selektivitatssteigerung ist es Filter zu verwenden Diese sind im Sensorgehause vor der sensitiven Schicht angebracht und filtern unerwunschte Komponenten Querempfindlichkeit Betriebsarten Bearbeiten Einzelsensor Konstantbetrieb Bearbeiten Die Betriebstemperatur von Warmetonungs oder MOX Sensoren liegt zwischen 200 C und 500 C Ein Einzelsensor wird so betrieben wenn das Messproblem einfach ist und beispielsweise nur eine Gruppe von Gasen nachgewiesen werden sollen z B Alarmschwelle von brennbaren Gasen mit einem Pellistor Die Signalauswertung und elektronische Beschaltung ist hierbei oft eine Messbrucke Zur Kompensation des Einflusses der Umgebungstemperatur und Luftfeuchte sind meist zwei Einzelsensoren in einem Gehause untergebracht von denen einer passiviert wurde Bei komplexeren Problemstellungen wie beispielsweise der Analyse von Gasgemischen oder der Detektion eines Zielgases vor einem dominanten Storhintergrund erfordert einen wesentlich hoheren Aufwand intelligenter Betriebsarten und Signalauswertung mit multivariaten Analysemethoden Hauptkomponentenanalyse Diskriminanzanalyse kunstliches neuronales Netz elektronische Nase Sensorarray Bearbeiten Werden unterschiedliche Sensortypen zusammengeschaltet zu einem Sensorfeld so haben die Einzelsensoren fur ein bestimmtes Gas unterschiedliche Empfindlichkeiten Damit werden charakteristische Signalmuster generiert Diese Arrays haben aber den Nachteil dass sie teuer sind die Sensoren unterschiedlich stark altern und dadurch unterschiedlichen Drifterscheinungen unterliegen 4 Virtueller Multisensor Bearbeiten Die chemischen Reaktionen die auf der Oberflache eines Gassensors ablaufen sind von der Temperatur abhangig so dass auch die Eigenschaften eines Gassensors von der Betriebstemperatur abhangig sind Es bietet sich also an einen einzelnen Sensor bei verschiedenen Betriebstemperaturen zu betreiben Durch eine geeignete Temperaturmodulation Temperaturzyklus T Zyklus wird aus einem einzelnen Sensor ein virtueller Multisensor der je nach Betriebstemperatur unterschiedliches Verhalten fur das gleiche Gasangebot zeigt und dadurch eine Signalauswertung mit multivariaten Analysemethoden ermoglicht Man unterscheidet zwischen kontinuierlichen Temperaturzyklen bspw sinusformig und diskreten Diskrete Temperaturzyklen erlauben eine schnelle Auswertung im Sekundenbereich und ermoglichen einen pulsformigen Betrieb d h Pausen zwischen den einzelnen Zyklen was stromsparend ist und ein wichtiges Kriterium fur batteriebetriebene Systeme darstellt Solche kurzen T Zyklen werden erst durch mikromechanisch strukturierte Substrate mit Membranstruktur ermoglicht Die Zeitkonstante fur das thermische Einschwingen auf die Solltemperatur liegt bei solchen Membran Sensoren im Bereich von etwa 20 ms wahrend sie fur Sensoren mit einem dicken Keramiksubstrat mehrere Sekunden betragt Wegen der Mikrostrukturierung der Sensoren und die dadurch gegebene kleine thermische Masse Membran sind Zyklenzeiten von 50 C auf 400 C in zehn Temperaturstufen in wenigen Sekunden moglich Dadurch ist die Gaserkennung sehr schnell was beispielsweise fur Fruhwarnsysteme von entscheidender Bedeutung ist Beim Entwurf von Temperaturzyklen ist darauf zu achten dass die Sensorantwort von HL Gassensoren bei einem Temperatursprung in Anwesenheit reduzierender oder oxidierender Gase aus zwei sich uberlagernden Effekten besteht Einerseits der Reaktion der sensitiven Schicht auf den Temperaturwechsel und andererseits die Reaktion der Schicht auf das eigentliche Gasangebot und das Einstellen eines neuen Gleichgewichtszustandes auf der Sensoroberflache Die chemische Reaktion auf einer Temperaturstufe lauft i A wesentlich langsamer ab als das schnelle thermische Einschwingen wodurch die minimale Stufendauer durch die chemische Reaktion vorgegeben wird Neuere Entwicklungen Bearbeiten Ein neuer Ansatz fur Sensoren basiert auf so genannten Mikrocantilevern Es handelt sich dabei um winzige Spitzen wie sie auch in Rasterkraftmikroskopen verwendet werden 19 Sie werden mit einem Material beschichtet das den gesuchten Analyten spezifisch bindet Cantilever konnen wie eine Feder schwingen Sind zusatzliche Analyt Molekule gebunden andert sich die Masse des Mikrocantilevers und damit die Frequenz mit der er schwingt und die als Messgrosse aufgenommen wird Eine Forschungsgruppe beschichtete Cantilever aus Silicium mit einer dreidimensional geordneten Schicht aus Titandioxid Nanorohrchen Titandioxid kann Stoffe gut binden die Nitrogruppen enthalten was z B fur TNT und andere Sprengstoffe charakteristisch ist Auf einem Cantilever lassen sich etwa 500 000 der Nanorohrchen unterbringen Der Sensor war in der Lage noch Konzentrationen an TNT in Luft von weniger als einem ppt innerhalb von 3 Minuten nachzuweisen Eine praktische Verwendung dieser Sensoren fur ein selektives Detektorsystem fur Sprengstoffe oder andere Gase steht noch aus 20 Ein anderes Verfahren basiert auf sogenannten Gold Mesoflowers ca 4 µm grosse Goldpartikel die mit Siliciumdioxid beschichtet sind und als Trager fur winzige Silber Cluster dienen Diese sind in einem Protein Albumin eingebettet Mit Licht einer passenden Wellenlange bestrahlt lumineszieren die Silber Cluster rot Das Gold verstarkt die Fluoreszenz Wird eine TNT haltige Losung aufgegeben reagiert diese mit den Aminogruppen des Albumins zu einem Meisenheimer Komplex Dadurch wird das rote Leuchten der Silber Cluster ausgeloscht Bereits eine TNT Konzentration von 1 ppb loscht das Leuchten Durch Kombination mit oberflachenverstarkten Raman Streuung SERS Surface enhanced Raman Scattering lassen sich Nachweisgrenzen bis in den Zeptomol Bereich 10 21 mol erreichen 21 Literatur BearbeitenW Jessel Gase Dampfe Gasmesstechnik Drager Safety AG amp Co KGaA Eigenverlag 2001 K Bachkaus B Erichson Multivariate Analysemethoden Springer Verlag Heidelberg 2006 F Dickert Chemosensoren fur Gase und Losungsmitteldampfe Chemie in unserer Zeit 26 Jahrg 1992 Nr 3 S 139 143 ISSN 0009 2851 F Dickert O Schuster Piezoelektrische Chemosensoren Chemie in unserer Zeit 28 Jahrg 1994 Nr 3 S 147 152 ISSN 0009 2851 T Elbel Mikrosensorik Vieweg 1996 M Fleischer Wie Mikrochips riechen lernen In Physik Journal Band 5 Nr 7 2006 S 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Shortcomings for Applications Volume 2 New Trends and Technologies Springer Science amp Business Media 2013 ISBN 978 1 4614 7388 6 S 124 158 197 249 365 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b c d Hans Rolf Trankler Ernst Obermeier Sensortechnik Handbuch fur Praxis und Wissenschaft Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 662 09866 0 S 1116 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Jorg Hoffmann Taschenbuch der Messtechnik Carl Hanser Verlag GmbH Co KG 2015 ISBN 978 3 446 44511 6 S 290 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Hans Rolf Trankler Leonhard M Reindl Sensortechnik Handbuch fur Praxis und Wissenschaft Springer Verlag 2015 ISBN 978 3 642 29942 1 S 1118 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b c d Gerhard Wiegleb Gasmesstechnik in Theorie und Praxis Messgerate Sensoren Anwendungen Springer Verlag 2016 ISBN 978 3 658 10687 4 S 431 f 691 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b Georg Schwedt Torsten C Schmidt Oliver J Schmitz Analytische 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bei der Gasmessung in NDIR PDF www saxon junkalor de Januar 2013 abgerufen am 5 Januar 2018 pdf 29 kB Gasanalyse www infratec de abgerufen am 5 Januar 2018 Elisabetta Comini Guido Faglia Giorgio Sberveglieri Solid State Gas Sensing Springer Science amp Business Media 2008 ISBN 978 0 387 09665 0 S 305 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Denis Spitzer Thomas Cottineau Nelly Piazzon Sebastien Josset Fabien Schnell Sergei Nikolayevich Pronkin Elena Romanovna Savinova Valerie Keller Ein bioinspirierter nanostrukturierter Sensor fur die Detektion von sehr niedrigen Sprengstoffkonzentrationen In Angewandte Chemie 124 2012 S 5428 5432 doi 10 1002 ange 201108251 Ammu Mathew P R Sajanlal Thalappil Pradeep Selective Visual Detection of TNT at the Sub Zeptomole Level In Angewandte Chemie 124 2012 S 9734 9738 doi 10 1002 ange 201203810 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Gassensor amp oldid 237695094