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    荷蘭研究人員發明可在室溫下使用的氫氣傳感器

    儀表研發 2018年07月19日 10:17:22來源:EE Times 20093
    摘要然而到目前為止,氫氣傳感器的大挑戰在于需要較高的溫度才能起作用,而且敏感度較低、反應時間也較緩慢。

      【儀表儀表網 儀表研發】氫氣是取代石化燃料的潛力替代能源之一,然而具備高度易燃性,因此如果要發展氫能源經濟,能偵測氫氣的傳感器不可或缺。然而到目前為止,氫氣傳感器的大挑戰在于需要較高的溫度才能起作用,而且敏感度較低、反應時間也較緩慢。
     

     
      而來自荷蘭的臺夫特理工大學(Delft University of Technology,TU Delft)研究人員宣稱,他們已經克服上述挑戰,開發了一種以三氧化鎢(ungsten trioxide,WO3)薄層制作的新型傳感器,結合了高電阻以及利用鉑金(platinum)催化劑感測氫氣的能力,可以在接近室溫下感測到1pppm的氫氣濃度,而且當氫氣濃度超過100pppm時,反應時間不到1秒。
     
      三氧化鎢的特性之一是晶格結構中包含許多開放空間,因此這種材料很容易摻雜(doped),可藉此導入其他原子來改變其電氣特性。TU Delft的技術論文主要作者Giordano Mattoni表示,三氧化鎢本身是一種絕緣體,“但在摻雜之后,能藉由添加電荷改變材料的顏色,并且將之逐漸轉變成金屬;我們嘗試將氫氣摻雜到三氧化鎢薄膜,看看它是否能成為傳感器。”
     
      結果證明是可以的;研究人員首先是利用名為脈沖雷射沉積(pulsed laser deposition)的方法制作三氧化鎢薄層,如此能在一片基板上一層層單獨沉積該種材料層;Mattoni指出:“利用這種方法,我們制作出厚度僅9奈米的三氧化鎢薄層。”
     
      然后研究人員將鉑金液滴(droplet)放置在三氧化鎢薄層的上方;鉑金具備一種眾所周知的特性,能扮演將氫分子分離為單個氫原子的催化劑,而研究人員觀察到,那些原子能進入三氧化鎢的晶格,并將之緩慢由絕緣體轉變為金屬。Mattoni指出:“這意味著透過量測材料的電阻,我們能判定環境中的氫氣濃度。”
     
      研究人員的實驗將三氧化鎢薄膜暴露于不同的環境條件中,包括正??諝?,混合了氫氣的環境,還有真空;而實驗結果可以看出,其電阻與樣本顏色(光學影像顯示)會在暴露于氫氣時改變,但在正常空氣中又會恢復初始狀態。
     
      TU Delft開發的新型氫氣傳感器與其他同類傳感器大的不同,就在于能在室溫下使用。“其敏感度比其他市面上的產品更高,在幾分鐘之內就能重復使用;”Mattoni還表示:“此外透過提高或降低傳感器溫度,也能根據不同應用來調整其敏感度。”因為該種薄膜能與目前的半導體技術兼容,新型氫氣傳感器具備大量生產的潛力,研究團隊正準備為此技術申請。
     
      (原文標題:研究人員發明可在室溫下使用的氫氣傳感器)

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