基于有机气敏变色材料的传感器系统

发布者:夜色迷离最新更新时间:2010-08-02 来源: 现代电子技术关键字:有机  气体检测  敏感  阵列  变色材料  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0  引  言

  挥发性有机气体的检测在医疗,环保,工业和商业系统中都有广泛的应用,例如环境监测、质量控制以及医疗诊断等,因此发展高灵敏度、高选择性、质量可靠的便携式传感系统用于挥发性有机化合物的检测有很重要的现实意义。近年来,Illinois大学的Kenneth S.Slasliek教授根据一系列在阵列上固定下来的气敏染剂对不同气体的颜色反应,研制出了一种新的气体检测阵列。该阵列对于某一特定的被分析物具有良好的线性响应,对于某一被分析物的混合物也有其相应的响应。这种被其发明者称为“可视嗅觉”的技术很类似于判断石蕊试纸是否从蓝色变到红色,就可判断溶液是否呈酸性一样。因此,该设计基于敏感薄膜阵列的图像识别系统,用于对挥发性有机化合物气体分子的识别。

1敏感阵列响应原理

  目前电子鼻的检测机理大多是基于相对较弱的化学交互作用(如吸附作用),包括传导聚合体和聚合体分析物的使用,荧光材料/聚合体系统,锡氧化物传感器声表面波装置等,并且采用的气敏装置多是金属氧化物,所以只能用于检测带有非配位键的有机气体,对于带有金属键的有机气体就无法识别。另外,金属氧化物传感器存在难以克服的受环境湿度影响大的缺点。由此可见,虽然传统的传感器在某些方面已经取得巨大成就,但是它们在气体检测方面已达到瓶颈,很难有新的突破,其根本原因就在于检测机理的局限性,即检测依靠的敏感材料中的分子与被检测物分子间的作用力单一而且较弱。本文研究的敏感材料有金属卟啉和Pt(Me2bzimpy)Cl-的Cl-盐,用它们做成的阵列组成可视嗅觉电子鼻。金属卟啉分子与特定的易挥发有机气体分子之间的作用力有很多种,不仅包含作用力较强的路易斯酸碱作用,由金属离子与电子组成的配位键的作用,还包含作用力较弱的氢键作用,电偶极矩间的作用,甚至范德华力。当气体与金属卟啉接触时,很短时间内金属卟啉分子便通过以上作用与气体分子结合,由于不同的气味分子与金属离子的键合力大小和张力是不同的,接触后金属卟啉表面的颜色变化也各不相同。后一种材料的颜色变化则靠的是分子间较弱的作用,从加热后该材料颜色很快复原即可看出。因此,由这些材料组成敏感阵列,用其对同一待测气体的共同颜色变化来判别气体,不仅从根本上解决的检测机理的局限性,而且提高了检测精度,增加了可检测气体的种类。

2  实验过程

  2.1  敏感阵列的制作

  这里分别用气敏阵列对二甲胺、甲醇、乙醛等14种挥发性有机气体做了颜色反应和后端处理(见图1),实验证明,它可对这些气体进行有效的识别。


  首先准备15个大小合适的硅胶板作为敏感材料的载体,14个容量为60 mL的广口瓶作为反应的容器,并分别对它们编号。然后井始制作敏感阵列,选取的敏感材料有铜卟啉,锌卟啉,镍卟啉和Pt(Me2bzimpy)Cl-的Cl-盐共4种,因此可以做成2×2的敏感阵列。取上述种材料各4 mg,使其溶于2 m L的氯仿中,待完全溶解,配成2 mg/mL的溶液,然后用量程为10μL的针管吸取适量的铜卟啉溶液,在15个硅胶板的左上角滴大概3μL溶液,然后把针头放入氯仿中反复吸推清洗针管,按如上方法把锌卟啉溶液滴在硅胶板的右上,镍卟啉溶液滴在左下,剩下的一种滴在右下。最后把15片硅胶板放到60℃的烘箱中烘15 min把氯仿全部驱除即可进行气体的检测。

  与气体接触前先对15个硅胶板在良好光照条件下拍照,记录初始颜色阵列。在1~14号广口瓶中分别滴入0.1 mL四氢呋喃,二甲胺,三乙胺,二异丙胺,甲醇,乙醇等液体;然后用胶带站在硅胶板背面,把1~14号硅胶板悬于对应广口瓶中(15号用于对比),盖上瓶盖密封15 min待反应完全,这时可看到各个颜色阵列已有明显的变化。最后,取出硅胶板,拍照记录。可以看到,制作的气敏阵列能对这14种气体产生明显的颜色变化,肉眼即可对其进行分辨。

  2.2  数据库的建立

  通过观察个硅胶板通气前后的图像可知,镍卟啉对各气体均无颜色变化反应,所以每幅图像的有用信息只用铜卟啉溶液滴涂的颜色块,锌卟啉溶液滴涂的颜色块和Pt(Me2bzimpy)Cl+的Cl-盐溶液滴涂的颜色块即可表示。对于每一颜色块的信息,可用其所有像素的平均R,G,B值来代表。考虑到具体拍照的光照环境,配制溶液的浓度以及滴涂时溶液在硅胶板上的扩散程度都会对采集到的图像的亮度和色度产生影响,这里用通气后像素块所有像素的平均R,G,B值减通气前的平均R,G,B值来代表敏感阵列对气体的颜色响应,因为用前后的差值不仅能抵消光照环境的影响,而且差值受溶液配制浓度和溶液在硅胶板上扩散程度的影响只有原始图像受这些因素影响的12%。最后可以得到,敏感阵列对每种气体的颜色响应矩阵,即气体的特征矩阵:


  

      式中:下标1,2,3分别表示左上,右上,和右下颜色块的平均R,G,B值(左下颜色块由于响应不明显被抛弃)。

  具体做法如下:

  (1)先用Photoshop软件对每一个硅胶板通气前和通气后的图像进行图像分割,对每幅图像,分别剪取3个颜色块的内接正方形并保存,这样就在不丢失图像信息的情况下把图像分割成了3幅小图像以利于后面的处理。

  (2)用Matlab软件编写程序提取图像信息并进行数据分析,这里求出了各种气体的特征矩阵,并用它们组成了识别气体的数据库,然后用欧氏距离作为衡量各气体相似度的标准,利用式(1)计算气体两两间的距离。

  


  式中:x,y代表通入的不同的气体;i可取1,2,3,意义同气体特征矩阵的下标。

  [page]

      通过求特征矩阵两两间距可以看出各气体间的差别较大,可以用该方法对易挥发有机气体进行识别。可选最小的两两间距23.323的1/2为阈值,用于判断辨别的气体是否有效。各个气体的特征矩阵见表1。


  2.3  算法设计

  首先,进行图像的采集和预处理。图像采集包括敏感阵列通气前和通气后两幅图像的采集和保存;图像的预处理包括通气后的图像与通气前图像的做差求出敏感阵列对气体的颜色变化图像和对颜色变化图像的去噪。

  然后,提取图像信息。这一部分可分为两步:第一,提取图像颜色块的的位置信息,即通过检测图像中圆的方法求出图像所含圆形颜色块圆心的坐标;第二,获得相应位置上的颜色信息,即求出以相应圆心为中心、边长为15个像素大小的小正方形中像素的平均R,G,B值,得到待测气体的特征矩阵。

  对于第一步,在检测圆之前应该先把RGB图像灰度化,二值化,然后再进行边缘检测,最后利用Hough变换就可求出图像中所含圆形圆心。

  检测圆一般用到的算法是Hough变换,Hough变换是Paul Hough在1962年提出的一种图像边缘检测技术,它可以检测图像空间中的任意解析曲线,并具有对局部缺损不敏感、对随机噪声的鲁棒性以及适于并行处理等优良特性,所以这里选用Hough变换进行圆的检测。Hough变换的基本原理在于利用点与线的对偶性,将原始图像空间的给定的曲线通过曲线表达形式变为参数空间的一个点。这样就把原始图像中给定曲线的检测问题转化为寻找参数空间中的峰值问题,也即把检测整体特性转化为检测局部特性。例如图像空间中的在同一个圆,直线,椭圆上的点,每一个点都对应了参数空间中的一个图形,在图像空间中这些点都满足它们的方程这一个条件,所以这些点,每个投影后得到的图像都会经过这个参数空间中的点。也就是在参数空间中它们会相交于一点。所以,如果参数空间中的这个相交点的累加值越大,那么说明原图像空间中满足这个参数的图形越饱满,越像要检测的东西。算法的基本思想如下:通过参数空间的选择,Hough变换可以检测任意的已知表达形式的曲线,而参数空间的选择可以根据曲线的表达式确定。所以当检测某一已知半径的圆的时候,可以选择与原图像空间同样的空间作为参数空间。那么原图像空间中的一个圆对应了参数空间中的一个点,参数空间中的一个点对应了图像空间中的一个圆,原图像空间中在同一个圆上的点,它们的参数相同,即圆心(x,y)相同,那么它们在参数空间中的对应的圆就会过同一个点(x,y),所以,将原图像空间中的所有点变换到参数空间后,根据参数空间中点的*程度就可以判断出图像空间中有没有近似于圆的图形。如果有,这个参数就是圆的参数,继而找到了圆的圆心坐标。对于圆的半径未知的情况下,可以看作是有3个参数的圆的检测,圆心和半径。这个时候原理仍然相同,只是参数空间的维数升高,计算量增大。图像空间中的任意一个点都对应了参数空间中的一簇圆曲线,其实是一个圆锥型。参数空间中的任意一个点对应了图像空间中的一个圆。

  这里,考虑到实际需检测圆的半径变化不是很大,可以假定圆的半径在一定数值范围,以这个范围做个循环来进行已知半径的圆的检测,从而减小运算量,提高系统的识别效率。如图2,图3所示。

  最后,计算距离,得出结论。将待测气体的特征矩阵分别与数据库中各气体的特征矩阵用式(1)求距离,并记录下最小距离和对应的气体,此时即可认定记录下的气体和待测气体最为接近。若该最小距离小于阈值,则可判定待测气体即为记录下的气体;否则,可判断待测气体于数据库中不存在。

  2.4  传感系统的完成及功能测试

  为了能最终完成气体的检测识别,并且使系统方便携带,降低成本,后端的图像采集,图像处理和算法的运行都应在嵌入式系统上进行。考虑到相应的计算量和图像采集功能,可以选择基于ARM9架构的S3C2440嵌入式平台,显示设备选用6寸的LCD液晶显示器摄像头选用OV9600。选好平台后,可用EVC+-软件编写程序和应用界面,把数据库和算法写入程序,最后把程序移植到嵌入式系统中即可进行气体的识别。


  完成后的传感器可以方便地对易挥发有机气体进行检测,如图4所示。在摄像头前面适当距离固定气敏阵列以便采集图像,它们组成传感器的前端气体探测部分,并且摄像头通过数据线接入后端的图像识别系统。图像识别系统由基于ARM的嵌入式系统加上外围的触控液晶显示屏组成。测试气体时,首先用触控显示屏打开气体识别程序,按图5提示操作,点击“grab”按钮在当前环境用摄像头给气敏阵列拍照,然后把探测部分放入气体环境,待15 min气敏阵列稳定后,点击calcu-late按钮,程序会自动拍照记录下此时的颜色阵列并按设定算法计算出待测气体。

3  结  语

  这里主要研究了敏感薄膜对各种气体的颜色响应和对敏感阵列响应图像的识别算法,从而完成了气敏传感器系统。通过实验证明,该系统能有效识别14种易挥发有机气体。如果能够使敏感薄膜的制作更加精确,用更好的图像采集设备并营造专用的图像采集环境,气体的识别应该不仅可以定性,还可以定量,甚至定量的分析混合气体。

关键字:有机  气体检测  敏感  阵列  变色材料  传感器 引用地址:基于有机气敏变色材料的传感器系统

上一篇:光前传感技术掀起新一代周界安防风暴
下一篇:一种面向无线传感网络的构件化开发方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53

玩转STM32CubeMX | DS18B20温度传感器
1.DS18B20简介 DS18B20是由DALLAS半导体公司推出的一种单总线接口的温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、实用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。 DS18B20的内部结构如下图示 ROM中的64位序列号是出厂前就被光刻好的,可以看做是DS18B20的地址序列号。64位光刻ROM的排列是:8位产品类型标号+48位DS18B20序列号+8位循环冗余校验码。光刻ROM 的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20 DS18B20的内部存储器(9个字节)包括一个高速暂存器RAM和一个EEPROM,EEPROM里存放高温和低温触发
[单片机]
玩转STM32CubeMX | DS18B20温度<font color='red'>传感器</font>
汽车氧传感器工作原理及其失效原因
汽车氧传感器是汽车电子控制系统中一个重要的组成部分,它能够有效地提高发动机性能及整车的经济性。了解汽车氧传感器工作原理以及汽车氧传感器的失效原因,对于整体把握汽车控制系统有很大的帮助。本文介绍汽车氧传感器工作原理及其失效原因。 1、汽车氧传感器工作原理 氧化锆(ZrO2)为固态电解质的一种,它有一种特性就是在高温时氧离子易于移动。此型氧传感器将氧化锆烧结成管状,并与内层与外层涂上白金(Pt),这就是氧化触媒的作用,当氧离子移动时即会产生电动势,而电动势的大小是依氧化锆两侧的白金所接触到的氧而定,最外层则覆盖一层保护壳。 内层白金面所大气接触,所以氧气浓度高,外层白金与排气接触,氧气浓度低。当混合比较高时,排放的废气所含
[嵌入式]
77GHz 毫米波雷达传感器如何应对脚踢开启系统面临的挑战
对于传统的电动尾门和后备箱,用户需按住钥匙扣上的按钮来启用舱门。这会造成极大的不便利性,尤其是当用户手里拎着多个购物袋试图打开后备箱时。若使用脚踢等无需手动操作的系统开启尾门,您只需做出简单的脚踢动作,即可开启汽车的后备箱。 许多配备了脚踢开启系统的汽车利用电容式或超声波传感器来检测脚踢动作,但这些传感器面临着一些特殊的挑战。 本文将带领大家深入了解雷达技术如何提供比其他传感器更可靠的解决方案。 环境挑战 超声波和电容传感器易受环境因素的影响,这些因素会对脚踢传感器的可靠性造成不利影响。雨滴往往会吸收或分散超声波,从而改变超声波式脚踢开启系统的感应范围,导致无法在预期范围内检测用户的脚踢动作。有时,雨滴干扰也会导致
[汽车电子]
77GHz 毫米波雷达<font color='red'>传感器</font>如何应对脚踢开启系统面临的挑战
磁翻板液位传感器的应用要点
  磁翻板液位传感器是一种常用的液体测量仪器,具有测量精准、维护简便、灵敏度高、稳定性好、使用寿命长等优点。我们在使用磁翻板液位传感器的时候有一些要点是需要用户掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下磁翻板液位传感器的应用要点吧,希望可以帮助到大家。   磁翻板液位传感器使用时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示正确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后封闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操纵三次,确属正常,即可投入运行(侵蚀性等特殊液体除外)。   一、磁翻板液位传感器调试时:   应避开或阔别物料介质进出口处,避免物料流体
[测试测量]
北京用路面传感器监控高速路
据新华社报道,北京12日降雪后首次启用高速公路降雪结冰预警系统。系统根据路面 传感器 提供的数据,科学分析后有针对性地安排除雪作业。 据悉,这套系统由北京首发集团养护公司与北京交通大学合作研发。系统设置在京藏高速,针对山区路段坡陡、弯道多、流量大的特点,通过在道路或桥面上布置传感器对路况进行全方位监控,并将测得数据传输至中央处理器进行分析,对未来数小时内道路结冰积雪情况进行反馈,检测路面积雪、结冰、积雪厚度等情况。相关单位根据数据分析安排除雪保障作业。 此前,首发集团分别在京藏高速以及通燕高速组织了除雪演练,建立了包括除雪办公室、5个保障组和9支抢险队在内的共计近1500人的除雪抢险队伍,设置了37个应急值守点位。目前,各点位已全
[安防电子]
如何用万用表检查真空传感器
  真空传感器的检测就是测量传感器输出至微机的电压信号是否随压力而变化。检测方法如,在拆下传感器上的真空软管与大气连通,和加上26。66kPa负压的两种状态下,分别测量传感器的输出端子(或微机的输入端子)与搭铁端子(或车身搭铁)之间的电压。可以用数字式万用表,与真空传感器的输出端子相连。将万用表的黑表笔与搭铁端子巳相连,将万用表的红表笔与输出端子相连。   在闭合点火开关、拔下真空软管,与大气连通的状态下,万用表指示3。643V,与发动机熄火状态的电I压相同。当接上于动真空泵,加上26.66kPa的负压时,万用表测得值为2。775V。通过此项测量可知,从与大气连通到加上26。66kPa的负压,电压变化了大约0。9V。与大气连通
[测试测量]
如何用万用表检查真空<font color='red'>传感器</font>
一种SF6气体的露点检测系统的设计
六氟化硫(SF6)气体由于具有良好的电气性能,在国内外的电气设备中逐步替代了常规绝缘油材料。六氟化硫气体中含有水分会降低了设备的绝缘特性、加剧低氟化物的水解和金属氟化物的水解,并且易在设备内结露,接影响电器设备的安全运行。因此,准确的检测SF6气体的纯度、湿度具有重要意义。 总体设计思路 露点的测量方法有直接测量和间接测量两种方法,由于露点直接测量价格高,工业无法承受,现采用间接测量的方法,将露点的测量转化为温度和湿度的测量。本设计是利用高分子材料湿度传感器测量露点,将六氟化硫的露点测量的特点与湿度传感器的性质结合起来。 在电路设计方面,由湿敏电容与555定时器组成振荡电路,利用振荡电路的输出频率电信号与电容容量的关系,实现湿
[应用]
用红外传感器制作的人体感应多功能控制器
  该装置通过开关SA1的转换后。可对公共场所的楼道、公厕等处照明灯进行自动控制,使之白天熄灭,夜间人来灯亮,人走灯灭,达到节能目的;可用于电扇、排风扇等的自动控制。   一、工作原理   本装置电路如图1所示。它主要 由红外传感器BH、放大器 、比较器、光敏元件及转换开关与控制电路等组成。红外传感器BH能在较远的距离探测到人体移动所发出的微弱红外线。当BH检测的人体移动所发出的红外线信号后。经转换成为低频电信号,由BH的②脚输出到IC2A进行放大,然后由IC2A的①脚输出经C1O耦合至IC2B对信号作进一步放大。          IC2C、IC2D构成电压比较器。当IC2B的⑦脚输出信号电压幅度在UA和
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved