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孟村管件薄膜中的内应力以及它与基片之间的附着力

作者:河北鹏鑫管道装备集团有限公司 浏览: 发表时间:2022-05-07 11:02:15 来源:文章来自网络,如有侵权,请联系删除。

  孟村管件薄膜中的内应力以及它与基片之间的附着力不合适,都会使薄膜产生蠕变裂缝或者脱落。而薄膜的机械性质又取决于它的结构,即与薄膜的淀积方法有关。一般用溅射法制备的薄膜,其内应力较小。同时,由于在其制备过程中,注人粒子具有较高的,在基片上产生缺陷而结合能,所以薄膜的附着力优于用其他方法制备的薄膜。薄膜与传感器的响应时间气体传感器与其他传感器一样,希望它的响应时间越小越好。气体传感器的响应时间与膜层的厚度及延迟线振荡器的工作频率密切相关。工作频率较高时,由于气体扩散和平衡的速度更快响应速度相应提高。但较高的工作频率也会产生较大的基底噪声,妨碍了对气体低浓度的检测。当膜层的厚度减小时,由于气体扩散的时间与膜层厚度的平方成正比,所以就大大减小了传感器的响应时间。

  实际上除了气体进人膜层时的简单扩散外,孟村管件还有许多因素如界面层传送率对传感器响应时间的确定都起着重要作用。但随着工作频率的提高,更薄膜层的使用,气体传感器的响应时间可望获得大大降低。薄膜与传感器的分辨率气体传感器的分辨率主要是由薄膜的稳定性决定的。研究表明,其分辨率与所使用膜层的稳定度处于同一数量级。目前,能研制出很高分辨率的气体传感器。例如:声表面波传感器,产生可重复确定响应的的低浓度低于。薄膜与传感器其他特性的关系气体传感器的线性度和薄膜吸附气体的物理或化学过程有关。增加薄膜所覆盖的传播路径长度,可提高气体传感器的灵敏度。而在膜层长度一定的情况下,传感器的灵敏度将随工作频率的提高而。实验结果表明,气体传感具有很高的灵敏度。如采用,薄膜的浓度传感器,浓度为时,其频率变化达。当薄膜涂覆在延迟路径上时,它不但使被覆盖的延迟线振荡器的振荡频率发生偏移,而且还使信号产生衰减。当待测气体浓度足够大时,膜层吸附了足够的气体,以致当沿着被膜层覆盖的延迟线传播时,信号很快衰减而使振荡器无法工作。

  这样就产生了传感器检测上限问题。提高检测上限的一个方法是:孟村管件减小由气敏膜所覆盖的延迟路径长度,。以诚小衰减,但这样做又可能使传感器的灵敏度降低。所以各项指标在设计时要进行综合考虑。声表面波标签作为新一代目标自动识别技术和信息存储传输技术的重要器件,射频标签,具有广阔的应用前景。目前已在高速公路自动收费物流管理邮政航空的自动包裹分拣仓储图书管理畜牧业监控管理车辆防盗等诸多领域取得了实质性的应用,未来的射频识别技术与互联网相结合将构成一个无所不在的全球物联网系统。


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