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文檔簡介
1、電子鼻是一種模擬生物嗅覺的氣體/氣味分析儀器,相對于傳統(tǒng)的氣體分析儀器,其具有分析快速、操作簡單、可便攜、成本低等優(yōu)點,可應(yīng)用于食品質(zhì)量檢測與控制、環(huán)境監(jiān)測、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等一系列國家重大需求領(lǐng)域。電子鼻中最核心的組成部分是氣體傳感器陣列,其中金屬氧化物(MOX)氣體傳感器是應(yīng)用最廣泛的一類傳感器。電子鼻技術(shù)應(yīng)用推廣中存在許多科學(xué)技術(shù)瓶頸。本文分析和探討了電子鼻技術(shù)應(yīng)用研究中的一些共性問題,其中主要包括MOX氣體傳感器響應(yīng)
2、信息提取的研究、MOX氣體傳感器敏感機(jī)理與響應(yīng)模型的研究,以及氣體傳感器陣列的選擇性優(yōu)化研究。
MOX氣體傳感器響應(yīng)信息提取的研究中,分別在時域空間和相空間中分析了傳感器響應(yīng)曲線的特性,并建立了一種基于特征信息含量和相關(guān)性分析的零散特征快速提取方法,和一種基于相空間中傳感器響應(yīng)模式的全特征參數(shù)提取方法。其中所建立的零散特征快速提取方法,基于特征參數(shù)信息含量和相關(guān)性的分析,以在最短時間內(nèi)提取對氣體類別區(qū)分能力大、相關(guān)性小的參
3、數(shù)作特征參數(shù)為原則,可快速提取信息量充足的特征參數(shù)。在易燃液體快速檢測的一個應(yīng)用中,基于該方法可在10s內(nèi)提取積分、差分、微分和二次微分信號為特征參數(shù),與傳統(tǒng)的響應(yīng)幅值特征參數(shù)提取方法相比有更優(yōu)的性能,兩者對各類易燃液體和不可燃飲料的正確識別率分別為85.7%和57.1%。所建立的全特征參數(shù)提取方法,基于對相空間中傳感器響應(yīng)動力學(xué)特性分析所得到的響應(yīng)模式規(guī)律,提取了六個特征參數(shù),同時基于這些參數(shù)可以還原出響應(yīng)曲線,還原出的響應(yīng)曲線與原始
4、響應(yīng)曲線的平均還原誤差僅為5.4%。為了提高電子鼻的在線檢測速度,縮短傳感器陣列響應(yīng)樣本后恢復(fù)到初始態(tài)的時間,同時還分析了傳感器恢復(fù)曲線的特性,并建立了一套快速提取恢復(fù)特征參數(shù)的方法與裝置,其對樣本的檢測恢復(fù)時間僅為穩(wěn)態(tài)測試條件下的42.7%,可以較大程度上降低檢測恢復(fù)時間,提高在線檢測的速度。最后基于海鮮中甲醛的檢測為應(yīng)用,對特征參數(shù)的穩(wěn)定性進(jìn)行分析與對比,分析得到恢復(fù)曲線特征參數(shù)min(dSt/dt)/max(St)較傳感器空氣狀態(tài)
5、下的電阻R0以及響應(yīng)過程中的敏感幅值S更為穩(wěn)定,三特征參數(shù)最小誤差分別為2.1%、9.9%和7.2%。
MOX氣體傳感器敏感機(jī)理與響應(yīng)模型的研究中,基于氧離子化模型與氧空位模型推導(dǎo)出了一個MOX傳感器與氣體反應(yīng)的動力學(xué)模型,并利用該模型定量描述了相空間中氣體的響應(yīng)模式,該模型描述數(shù)據(jù)中響應(yīng)模式的平均模擬誤差僅為3.98%。同時基于該動力學(xué)模型建立了一個傳感器性能參數(shù)數(shù)據(jù)庫,以及一個模式匹配的模式識別方法,利用該方法可以有效
6、的對樣本進(jìn)行正確識別。同時還分析了該動力學(xué)模型可能的其它應(yīng)用,包括研究工作溫度、環(huán)境濕度、環(huán)境氧分壓、敏感膜的厚度、敏感層晶粒的大小、敏感層表面形態(tài)、摻雜等對響應(yīng)模式的影響。最后,基于模型假設(shè)與實驗數(shù)據(jù)驗證,證明傳感器對不同類別氣體存在不同響應(yīng)模式的原因是,不同類別氣體與氣敏材料反應(yīng)時,不同類別的氣體是在與不同的氧空位/離子化的氧反應(yīng),或反應(yīng)的幾率不同。
氣體傳感器陣列的選擇性優(yōu)化研究中,介紹了四種常見的特征選擇陣列優(yōu)化方
7、法,并利用這些方法優(yōu)化了MOX傳感器陣列的工作溫度,將10個初始工作溫度為300℃的傳感器組成的陣列,優(yōu)化為一個工作溫度為220℃的四傳感器陣列。同時建立了一種基于亞陣列的陣列優(yōu)化方法,利用該方法可以獲知優(yōu)化陣列中各傳感器的獨特功用,在利用六傳感器(TGS813、TGS2600、TGS2602、TGS2610、TGS2611和TGS2620)對11種樣本(苯、甲苯、二甲苯、乙醇、甲醇、丙酮、丁酮、甲醛、乙醛、正戊烷以及環(huán)己烷)的識別中,
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