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電化學傳感器工作原理

更新時間:2025-08-14   點擊次數:447次

電化學傳感器是一種通過檢測目標物質(如氣體、液體中的特定成分)與電極間發生的電化學反應所產生的電信號(電流或電勢),來實現對物質濃度定量分析的器件。其核心原理是利用化學反應中的電子轉移過程,將物質的化學量轉化為可測量的電信號,廣泛應用于環境監測(如SO?、CO、NOx)、工業過程控制等領域。

核心組成結構 

電化學傳感器的基本結構包括三個電極、電解質溶液、透氣膜(針對氣體檢測),各部分協同實現反應與信號輸出:  

工作電極:目標物質在此發生氧化或還原反應(核心反應區),產生電子轉移。  

對電極:平衡工作電極的電荷,完成電路閉合(不直接參與目標物質反應,僅傳導電子)。  

參比電極:提供穩定的電勢基準,確保工作電極的電勢恒定(避免因反應導致的電勢波動影響測量精度)。  

電解質溶液:通常為水溶液或有機電解質,負責傳導離子(形成離子回路,與電極的電子回路共同構成完整電路)。  

透氣膜:僅允許目標氣體透過(如PTFE膜),隔絕液體或干擾性粉塵,同時控制氣體擴散速度(確保反應穩定)。  

工作原理(以氣體檢測為例)

以電廠脫硫出口可能涉及的SO?電化學傳感器**為例,其反應過程可分為以下步驟:  

1. 擴散階段:  

   脫硫出口煙氣中的SO?分子通過透氣膜擴散進入傳感器內部,到達工作電極表面(透氣膜的作用是控制擴散速率,使反應處于“擴散控制"狀態,確保信號與濃度成正比)。  

2. 電化學反應階段:  

  在工作電極(通常為貴金屬或導電金屬氧化物,如Au、Pt)上,SO?發生氧化反應(失去電子)(電子通過外電路從工作電極流向對電極)  

  同時,對電極上發生還原反應(接受電子,平衡電荷),通常是氧氣被還原(利用空氣中的O?或電解質中的氧化劑):  

  3. 電信號產生與測量:  

   上述反應中,電子通過外電路的流動形成電流,電流大小與SO?的反應速率直接相關。根據法拉第電解定律:反應產生的電流與單位時間內參與反應的物質的量成正比(即與SO?的濃度成正比)。  

   傳感器通過電路測量此電流(通常為微安級,μA),再通過校準曲線將電流值轉化為SO?的濃度值(如mg/m3)。(注:參比電極在此過程中維持工作電極的電勢穩定,確保反應僅由目標物質濃度驅動,不受外界電勢波動干擾。)  

主要類型與特點  

根據測量電信號的類型,電化學傳感器可分為兩類:  

1. 電流型傳感器:  

  測量反應產生的電流(與目標物質濃度成正比),如SO?、CO、H?S傳感器。  

  優勢:靈敏度高(可測ppm甚至ppb級)、響應速度快(秒級)、線性范圍寬,適合在線實時監測。  

2. 電勢型傳感器:  

   測量工作電極與參比電極間的電勢差(與目標物質濃度的對數成正比,遵循能斯特方程),如pH傳感器、離子選擇性電極(如測氟離子、氯離子)。  

   優勢:結構簡單,無需外部供電(部分類型),但響應速度較慢,線性范圍較窄。  

關鍵特性與應用限制

優勢:體積小、成本較低、可直接輸出電信號(便于與數據系統集成),適合便攜式或在線監測設備。  

限制:  

受環境因素影響大(溫度、濕度會改變反應速率,需溫度補償);  

電解質易損耗(壽命通常1-3年,需定期更換);  

易受干擾氣體影響(如其他還原性氣體可能在工作電極上反應,導致測量偏差,需透氣膜或電極材料選擇性優化)。  

總結

電化學傳感器的核心是“化學反應→電子轉移→電信號→濃度計算"的轉化過程,通過精準控制電極反應和信號測量,實現對目標物質的定量檢測。在電廠脫硫出口SO?監測中,雖紫外法更常用,但電化學傳感器因其低成本和小型化優勢,也常用于便攜式抽檢或輔助監測設備中。




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