传感器材料是传感器技术的重要基础,是传感器技术晋级的重要支撑。随着材料科学的进步,传感器技术日臻成熟,其种类越来越多,除了早期运用的半导体材料、陶瓷材料以外,光导纤维以及超导材料的开发,为传感器的发展提供了物质基础。例如,依据以硅为基体的许多半导体材料易于微型化、集成化、多性能化、智能化,以及半导体光热探测仪器有灵活度高、精度高、非接触性等特点,发展红外传感器、激光传感器、光纤传感器等现代传感器在敏感材料中,陶瓷材料、有机材料发展很快,可采用一模一样的配方混合原料,在精细调配化学成分的基础上,通过高精度成型烧结,得到对某一种或某几种气体具备辨认性能的敏感材料,用于制成新型气体传感器。此外,高分子有机灵感材料,是近几年人们极为关注的具备应用潜力的新型敏感材料,可制成热敏、光敏、气敏、湿敏、力敏、离子敏和生物敏等传感器。传感器技术的时断时续发展,也增进了更新型材料的开发,如纳米材料等。美国NRC公司已开发出纳米ZrO2气体传感器,控制机动车辆尾气的排放,对净化环境成效很好,应用前景比较宽广。因为采用纳米材料制作的传感器,具备宏大的界面,能提供斤斤计较的气体通道,而且导通电阻很小,有利于传感器向微型化发展,随着科学技术的不断进步将有更多的新型材料诞生。
在发展新型传感器中,离不开新工艺的采用。新工艺的含意范畴很广,这里主角指与发展新兴传感器联系特地亲密的微细加工技术。该技术又称微机械加工技术,是近年来随着集成电路工艺发展起来的,它是离子束、电子束、分子束、激光束和化学刻蚀等用于微电子加工的技术,眼前已越来越多地用于传感器畛域,例如溅射、蒸镀、等离子体刻蚀、化学气体淀积、内涵、扩散、腐蚀、光刻等,迄今已有大量采用上述工艺制成的传感器的国内外报道。智能材料是指设计和控制材料的物理、化学、机械、电学等参数,研制蹈火物体材料所具备的个性或许优于生物体材料性能的人工材料。有人以为,具备下述性能的材料可称之为智能材料:具备对环境的判别可自适应性能具备自诊断性能具备自修复性能 具备自加强性能或喻为时基性能。
生物体材料的最突出特点是具备时基性能,所以这种传感器个性是微分型的,它对变分部分比较敏感。反之,长期处于某一环境并习惯了此环境,则灵敏度下降。一般说来,它能适应环境调理其灵敏度。除了生物体材料外,最引人瞩目的智能材料是外形在目合金、形状在目陶瓷和形状在目聚合物。
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