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Ein Sauerstoffsensor ist ein Gerat zur Ermittlung von Konzentrationen von gasformigem oder gelostem Sauerstoff O2 Zu den wichtigsten Einsatzbereichen gehoren Sauerstoffsensoren fur die Bestimmung in Atemluft aber auch die Kontrolle der Vorgange in Klaranlagen oder bei der Kraftstoffverbrennung in Motoren Die Bestimmung von Sauerstoffkonzentrationen wird auch Oximetrie genannt Ein Sauerstoffsensor ist also ein Gerat zur automatischen und oft auch kontinuierlichen Oximetrie Im Blut kann Sauerstoff zwar wie in Wasser als gelostes O2 auftreten es wird aber auch an Hamoglobin gebunden und in dieser gebundenen Form vom Blut transportiert Bei der Pulsoximetrie wird der Anteil des Hamoglobins gemessen der mit O2 beladen ist wobei die unterschiedliche Farbung der verschiedenen Hamoglobinformen ausgenutzt wird Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzipien 2 Clark Sensoren 3 Nernstsonde Lambdasonde 4 Paramagnetische Sensoren 5 Widerstandssonde 6 Optische Sensoren 7 Anwendung 8 QuellenFunktionsprinzipien BearbeitenEs gibt mehrere Funktionsprinzipien die fur Sauerstoffsensoren verwendet werden Besonders wichtig sind amperometrische Sensoren also die Messung einer Stromstarke einer galvanischen Zelle wobei Sauerstoff an einer Kathode umgesetzt wird und dadurch zu einem Strom fuhrt mit festem Elektrolyten siehe galvanischer Sauerstoffsensor mit flussigem Elektrolyten siehe Clark Sensor Widerstandssensoren bei denen sich ein elektrischer Widerstand zum Beispiel eines Halbleiteroxides andert Paramagnetische Sensoren Sauerstoff ist ein paramagnetisches Gas siehe Magnetische Suszeptibilitat Es kann sich in einem Magnetfeld ausrichten und wird dann von einem ausreichend starken Magneten angezogen Der Effekt ist von der Sauerstoffkonzentration abhangig und verschwindet bei hoheren Temperaturen optische Sensoren Absorptionssensoren die die Lichtabsorption durch Sauerstoff benutzen bevorzugt bei 760 nm Optische Sensoren die die Fluoreszenz nutzen die durch Sauerstoff geloscht werden kann Fluoreszenzquencher Clark Sensoren BearbeitenDer Clark Sensor wurde vom amerikanischen Biochemiker Leland C Clark 1954 entwickelt und gehort damit zu den altesten Sauerstoffsensoren 1 Ursprunglich war er insbesondere dazu gedacht den Blutsauerstoffgehalt zu messen doch dieser Art von Sauerstoffsensoren kann zur Bestimmung von Sauerstoff in vielen verschiedenen Losungen zum Beispiel Aquarienwasser oder auch Abwasser genutzt werden Typisch fur diesen Sensortyp ist die Membran die die Messzelle vom zu untersuchenden Messwasser trennt Ursprunglich hatte Clark eine Platinkathode und eine Silberanode in chloridhaltiger Losung verwendet wobei die Reaktion zu Silberchlorid fuhrt Eine wichtige Variante verwendet einen alkalischen Elektrolyten und eine Bleianode Gesamtreaktion 2 Pb O2 2 PbO Nernstsonde Lambdasonde Bearbeiten nbsp Planare Nernstzelle Lambdasonde schematischDie Lambdasonde dient zur Bestimmung des Restsauerstoffs in Abgasen haufig Motorenabgasen so wie zur Kontrolle und Optimierung von Verbrennungsprozessen beziehungsweise deren Wirkungsgrad Neben den Fahrzeugmotoren sind generell auch andere Verbrennungsprozesse z B in Mullverbrennung Kohlekraftwerken aber auch Stahlhutten Einsatzort solcher Sensoren Viele Lambdasonden sind als Nernstsonden aufgebaut und nutzen als Membran einen festen keramischen Sauerstoffionen leitenden Elektrolyten meist aus Zirconiumoxid wobei an der Membran eine Spannung entsteht die in Abhangigkeit zum Unterschied des Sauerstoffgehalts der Gase auf beiden Seiten Abgas Luft steht der gemessen wird Paramagnetische Sensoren BearbeitenDer Sensor basiert auf der paramagnetischen Eigenschaft von Sauerstoff wodurch sich Sauerstoff in einem Magnetfeld anziehen bzw beschleunigen lasst Bei hoheren Temperaturen 300 C verliert Sauerstoff seine paramagnetischen Eigenschaften Im Sensor kommt es zu einer sich einstellenden Gaszirkulation bei der das Gas durch einen Heizdraht 300 C aufgeheizt und an den Wanden wieder abgekuhlt wird Bei Anwesenheit von Sauerstoff werden die O2 Molekule durch den Magneten zum Heizdraht hin beschleunigt wo sie ihre magnetische Eigenschaft verlieren So entsteht eine zusatzliche Stromung deren Intensitat vom Sauerstoffgehalt abhangt Die Stromung kuhlt den Heizdraht zusatzlich ab was zu einer Widerstandsanderung fuhrt die mit Hilfe einer Bruckenschaltung erfasst werden kann Widerstandssonde BearbeitenDas Sensorelement einer Widerstandssonde besteht aus einer halbleitenden Titandioxidkeramik Die Ladungstrager werden durch Sauerstofffehlstellen die als Donatoren wirken zur Verfugung gestellt Bei umgebendem Sauerstoff werden die Fehlstellen besetzt und reduzieren die Zahl der freien Ladungstrager Die Sauerstoffionen tragen hier nicht wesentlich zur Leitfahigkeit bei jedoch reduziert der Sauerstoff die Zahl der freien Ladungstrager Bei hoher Sauerstoffkonzentration hat das Sensormaterial einen grossen Widerstand Die elektrische Leitfahigkeit s im Arbeitsbereich wird beschrieben durch eine Arrhenius Gleichung mit einer Aktivierungsenergie EA s A e E A k T p O 1 4 displaystyle sigma A cdot e frac E A k cdot T cdot p O 1 4 nbsp dd Das Signal wird durch einen Spannungsteiler mit einem festen Widerstand erzeugt Optische Sensoren BearbeitenEin optischer Sensor fur Sauerstoff O2 auch Sauerstoff Optrode genannt detektiert unter Verwendung eines chemischen Energiewandlers die Sauerstoffkonzentration in Flussigkeiten oder Gasen Ein optischer O2 Sensor besteht aus einer inerten Polymermatrix mit eingebetteten Fluoreszenzfarbstoffmolekulen Luminophor die mit Sauerstoff reagieren konnen einer Lichtquelle wie z B einer Diode zur Anregung des Farbstoffs und einem Detektor zur Messung des emittierten Lichts z B einer Photodiode mit Filter Ist kein O2 in der Probe vorhanden absorbiert der Fluoreszenzfarbstoff das Anregungslicht steigt auf ein hoheres Energieniveau und emittiert beim Absinken auf das ursprungliche Niveau zeitverzogert Licht einer anderen Wellenlange welches vom Detektor erfasst wird Ist O2 in der Probe vorhanden wird ein Teil der Energie auf Sauerstoffmolekule ubertragen und weniger Licht emittiert Quenching Effekt Je mehr O2 in der Probe vorhanden ist desto weniger Licht gelangt zum Detektor Bei geeigneter Wahl von Luminophor und Wellenlange des anregenden Lichtes ist sowohl die Intensitat als auch das zeitliche Abklingverhalten der Lumineszenzstrahlung abhangig vom Sauerstoffpartialdruck in der Probe Durch die Wahl der verschiedener Polymermatrizes und unterschiedlicher Fluoreszenzfarbstoffe lassen sich die Sensoreigenschaften hinsichtlich der Empfindlichkeit in bestimmten Messbereichen beeinflussen Im Vergleich zu den amperometrischen Sauerstoffsensoren bieten optische Sauerstoffsensoren einige Vorteile Sauerstoffoptroden verbrauchen wahrend der Messung keinen Sauerstoff und beeinflussen somit insbesondere bei geringen Sauerstoffkonzentrationen die Messung nicht 2 Wahrend bei amperometrischen Sauerstoffsensoren regelmassig die Membran der Elektrolyt und die Elektroden zur Beibehaltung der Funktion ausgetauscht werden mussen sind die optischen Sensoren besonders wartungsarm 3 Ausserdem ermoglichen sie eine kontaktfreie Messung durch eine transparente Gefasswandung hindurch was Anwendungen in denen Kontaminationen vermieden werden mussen erleichtert Anwendung BearbeitenIn der Medizin und der klinischen Forschung ist die Bestimmung der Sauerstoffkonzentration im Gewebe wichtig Die altesten Sensoren waren polarographische Nadelsysteme Eppendorf genannt 4 Spater wurden andere Sensoren entwickelt die auf den Prinzipien Fluoreszenz Quentching Phosphoreszenz Quentching Nah Infrarot Absorption und Magnetresonanz beruhen 5 Um Sauerstoffmessungen ohne Nadel durchfuhren zu konnen wurden perkutane Messsysteme Englisch Transcutaneous oxygen monitoring TcOM entwickelt 4 Diese beruhen auf dem Prinzip der Polarographie Einsatzgebiete sind zum Beispiel periphere Durchblutungsstorungen bei denen uber eine Amputation entschieden werden muss 6 Auch bei der Intensivuberwachung Neugeborener insbesondere nach Fruhgeburten hat die perkutane Sauerstoffmessung eine grosse Bedeutung 7 Quellen Bearbeiten L C Clark R Wolf D Granger Z Taylor Continuous recording of blood oxygen tensions by polarography In Journal of Applied Physiology Band 6 Nr 3 September 1953 ISSN 0021 8987 S 189 193 doi 10 1152 jappl 1953 6 3 189 PMID 13096460 M Holtappels L Tiano T Kalvelage G Lavik N P Revsbech M M Kuypers Aquatic Respiration Rate Measurements at Low Oxygen Concentrations Band 9 Nr 2 Februar 2014 doi 10 1371 journal pone 0089369 PMID 24586724 J Friedrich A Langin K Kummerer Comparison of an Electrochemical and Luminescence Based Oxygen Measuring System for Use in the Biodegradability Testing According to Closed Bottle Test OECD 301D In Clean Soil Air Water Band 41 Nr 3 Marz 2013 S 251 257 doi 10 1002 clen 201100558 a b Maciej M Kmiec Huagang Hou M Lakshmi Kuppusamy Thomas M Drews Anjali M Prabhat Transcutaneous oxygen measurement in humans using a paramagnetic skin adhesive film In Magnetic Resonance in Medicine Band 81 Nr 2 Februar 2019 ISSN 0740 3194 S 781 794 doi 10 1002 mrm 27445 PMID 30277275 PMC 6289671 freier Volltext Philip Bickler John Feiner Mark Rollins Lingzhong Meng Tissue Oximetry and Clinical Outcomes In Anesthesia and Analgesia Band 124 Nr 1 Januar 2017 ISSN 1526 7598 S 72 82 doi 10 1213 ANE 0000000000001348 PMID 27308951 Judith Catella Anne Long Lucia Mazzolai What Is Currently the Role of TcPO2 in the Choice of the Amputation Level of Lower Limbs A Comprehensive Review In Journal of Clinical Medicine Band 10 Nr 7 1 April 2021 ISSN 2077 0383 S 1413 doi 10 3390 jcm10071413 PMID 33915838 PMC 8037184 freier Volltext mdpi com abgerufen am 17 November 2021 Willem van Weteringen Tanja van Essen Norani H Gangaram Panday Tom G Goos Rogier C J de Jonge Validation of a New Transcutaneous tcPO2 tcPCO2 Sensor with an Optical Oxygen Measurement in Preterm Neonates In Neonatology Band 117 Nr 5 2020 ISSN 1661 7800 S 628 636 doi 10 1159 000510659 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sauerstoffsensor amp oldid 232725835