MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK II

Hasonló dokumentumok
MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Mérés és adatgyűjtés

Villamos tulajdonságok

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Általános Kémia, 2008 tavasz

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

7 Elektrokémia. 7-1 Elektródpotenciálok mérése

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Betekintés a napelemek világába

Kémiai reakciók. Kémiai reakció feltételei: Aktivált komplexum:

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Elektronátadás és elektronátvétel

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

Kémiai reakciók sebessége

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

1. MAGAS HİMÉRSÉKLETEK ELİÁLLÍTÁSA ÉS MÉRÉSE

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Szigetelők Félvezetők Vezetők

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

Kémiai energia - elektromos energia

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997)

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

IV.főcsoport. Széncsoport

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

REDOXI REAKCIÓK GYAKORLÁSA. Készítette: V.Baráth Csilla

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

Kémiai alapismeretek hét

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

Méréstechnikai alapfogalmak

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

AsMET víztisztító és technológiája

Molekulák alakja és polaritása, a molekulák között működő legerősebb kölcsönhatás

MCS. MCS - Gázérzékelők

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Elektronegativitás. Elektronegativitás

9. Funkcionális kerámiák

Nanotechnológia építıkövei: Nanocsövek és nanovezetékek

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

ELTE II. Fizikus, 2005/2006 I. félév KISÉRLETI FIZIKA Hıtan 9. (XI. 23)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia a Donaldsontól

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

7. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Átírás:

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK II Dr. Pıdör Bálint BMF KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet és MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet 3. ELİADÁS: GÁZÉRZÉKELİK I 3. ELİADÁS 1. Bevezetés és áttekintés: gázérzékelık alkalmazási területei. 2. Gázérzékelıkben alkalmazott érzékelési elvek. 3. Általános jellemzık és problémák: szelektivitás, hosszúidejő reprodukálhatóság, kereszteffektusok (keresztérzékenység). 4. Vezetıképesség/ellenállás alapú gázérzékelık. 5. Piezoelektromos gázérzékelık, kvarc mikromérleg (QMB), felületi akusztikus hullámú (AFH) eszköz. 6. Optikai spektroszkópiai módszerek./ellenállás alapú gázérzékelık. 2008/2009 tanév 2. félév 1 2 ÉRZÉKELÉSI ELEK JELÁTALAKÍTÁS Gázérzékelıkben alkalmazott érzékelési elvek: - vezetıképesség/ellenállás; - piezoelektromos; - térvezérléső tranzisztor elv; - optikai; - spektrometriás. 3 Kémiai érzékelıkben alkalmazott jelátalakitási elvek és jellegzetes alkalmazások 4 KÉMIAI ÉRZÉKELİK CSOPORTOSÍTÁSA ÉRZÉKELİK ANYAGAI 5 6

MŐKÖDÉSI ELVEK TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 7 8 SZILÁRDTEST (FÉLVEZETİ) GÁZÉRZÉKELİK ZrO2 ALAPÚ AMPEROMETRIKUS OXIGÉNÉRZÉKLEİ Minden szilárdtest alapú gázérzékelı mőködése a gáz és a szilárdtest felületén lejátszódó reakción illetve kölcsönhatáson, (adszorpció, deszorpció, ionizáció, kémiai reakció, stb.) és a szilárd test valamely mérhetı tulajdonsága ennek hatására való megváltozása mérésén alapul. A legelterjedtebbek a (fém-oxid) félvezetı gázérzékelık (elektromos ellenállás változás) és a szilárd fázisú elektrolitos érzékelık, melyek többnyire cirkónium-oxid (ZrO 2 ) alapúak (elektromotoros erı elv alapján). Ezek az ún. amperometrikus gáz- (fıleg oxigén) érzékelık, ilyen pl. a Clark-féle oxigénszonda. 9 10 CLARK-FÉLE OXIGÉNSZONDA Reakció a katódon O 2 +H 2 O+4e - 4OH - A cella árama elméletileg arányos az oxigén parciális nyomásával. VEZETİKÉPESSÉG/ELLENÁLLÁS ALAPÚ GÁZÉRZÉKELİK Az érzékelı vezetıképesség-változással reagál valamely gáz jelenlétére. Két típus: - fém-oxidok (ezek félvezetı tulajdonságúak); - vezetı polimerek. 11 12

POLIMER ALAPÚ GÁZÉRZÉKELİK Az adalékolatlan polimerek vezetıképessége kicsi, az adalékoltaké nagy. A lehetséges vezetıképességek tartománya igen széles (10-14 - 10 2 ohm -1 cm -1, átfogja a szinte teljes félvezetı - szigetelı tartományt). Tipikus anyagok PPP - poly-phenylene PPS - poly-phenylene-sulfide PANI - poly-aniline,. MŐKÖDÉSI MECHANIZMUS, KONSTRUKCIÓ Az érzékelendı gázmolekulák ionos (néha kovalens) kötéssel megkötıdnek a polimer vázszerkezetén, elektrontranszfer vezetıképesség megváltozik. Kialakítása: mikromegmunkálás, elektródok közötti távolság kb. 10-20 µm. 13 Ammónia (NH3) érzékelı karakteriztikái 14 MŐKÖDÉS Mőködés: normál környezeti hımérsékleten (nem kell főtıtest, így egyszerőbb az elıállítás is). Elektronikus áramköre/interface: egyszerő, hordozható/kézi mőszer könnyen építhetı. Érzékelési küszöb: tipikusan 0,1 ppm. Normális mőködési tartomány: 10-100 ppm. Hátrányok: - nehezen biztosítható a gyártás egyenletessége; - érzékeny a nedvességre. MENNYI? Fontos mérési tartományok (általában): ppm 100, 1000 ppm Példa: szén-monoxid (CO) koncentrációja levegıben Foglakozási egészségügyi határérték (Nagy-Britannia) szén-monoxidra 8 órás munkaidıre 50 ppm. Halálos koncentráció levegıben kb. 1000 ppm (0,1 %). 15 16 FÉLVEZETİ FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELİK: ÁLTALÁNOS ELVEK Félvezetı és környezı gázatmoszféra kölcsönhatása: - oxidáció; - redukció; - adszorpció; - anion csere. Lényeges gyakorlati követelmény a reverzibilitás. A félvezetı gázérzékelıkben a domináns reakció a reverzibilis gázadszorbció. FÉLVEZETİ FÉM-OXID GÁZÉRZÉKELİK: ÁLTALÁNOS ELVEK A gázérzékelık tipikusan oxigént is tartalmazó atmoszférában (pl. levegı) mőködnek, mőködési elvükbıl kifolyólag megemelt hımérsékleten, ezért csak fém-oxid félvezetık jöhetnek számításba. A nemesfémek kivételével minden más anyag oxidálódik, azaz egy oxidréteg alakul ki a felületén, és így a felület lényegében oxiddá konvertálódik. 17 18

VEZETİKÉPESSÉG p- és n-típusú fém-oxidban a gázadszorbció hatására megváltozik a vezetıképesség. p- és n-típusú fém-oxidban a gázadszorbció hatására megváltozik a vezetıképesség. Az n-típusú oxid elınyösebben alkalmazható, mivel az oxigén adszorbció növeli az ellenállást, míg a redukáló hatású gázok csökkentik azt (pl. CH 4, CO, H 2, etil-alkohol, izobután, stb.). Ekkor egyszerőbb a mérıáramkör, és maga a szenzor is jobban reprodukálható. A p-típusú oxidok levegın instabilak. 19 Két gyakran használt bináris oxid: SnO 2 és TiO 2. Az SnO 2 hibacentrumok által dominált félvezetı, tiltott sávja kb. 3 ev. 20 FÉM-OXID GÁZÉRZÉKLİK Alkalmazás típusai: 1.Különféle atmoszférák, az elsıdlegesen érdekes komponens az oxigén (parciális nyomás). 2. Egyéb gázok érzékelése olyan gázkörnyezetben igén ahol az oxigén parciális nyomása rögzített. Domináns érzékelési mechanizmus a hımérséklettıl függ. Oxigén érzékelés: - magasabb hımérsékleteken (>700 oc) - alacsonyabb hımérsékleteken (400-600 oc) Más gázok: - alacsonyabb hımérsékleteken (300-500 oc) 21 REAKCIÓK A FELÜLETEN Reakciók az n-típusú fém-oxid felületén: 1. A levegıbıl oxigén adszorbeálódik a felületen, és ott disszociál és megkötıdik O - ion formájában O 2 + 2e - 2O - a reakció elektronokat von el a félvezetı oxidból, annak ellenállása tehát megnı. 22 REAKCIÓK A FELÜLETEN 2. Ha redukáló (gyúlékony, éghetı) gáz van jelen, pl. hidrogén, az reagál a felületen kötött oxigénionokkal vízképzıdés és elektron-felszabadulás kíséretében H 2 + O - H 2 O + e - minél nagyobb a H 2 koncentrációja (parciális nyomása) annál kisebb a felületi O - koncentráció, és annál nagyobb a félvezetı oxidban az elektronkoncentráció, és így annál kisebb az ellenállása. ÉRZÉKELÉSI KARAKTERISZTIKA 23 Félvezetı (oxid) gázérzékelı ellenállása az érzékelendı gáz koncentrációja függvényében 24

VEZETÉSI MECHANIZMUSOK Két lényegesen különbözı vezetési mechanizmus: - tömbi vezetés kb. 700 oc felett; - felületi vezetés az alacsonyabb hımérsékleteken. Tömbi vezetés: σ = const x exp(-e/kt)p(o 2 ) 1/N E - a tömbi vezetés aktivációs energiája; N - az oxigénnel egyensúlyban lévı domináns fém-oxidbeli hibahely jellemzıje (reakciókinetika). Felületi vezetés: a felületen lévı oxigén ionok koncentrációja (O 2- és O - ) határozza meg az adszorbeált gázok és a felület reakcióját. Így a vezetıképesség változásait a felületi 25 oxigén ionok keltése illetve eltávolítása határozza meg. SZELEKTIVITÁS Az oxid alapanyag önmagában nem biztosít jelentıs szelektivitást. Azonban különbözı oxidokban a különbözı gázokra elég erısen változik a relatív válasz (érzékenység), így érzékelımátrixszal többé-kevésbé megoldható a kérdés. Másik út a szelektivitás elérésére: - szőrı alkalmazása; - katalízis jelenség kihasználása; - specifikus adalékolás. 26 TECHNOLÓGIAI REALIZÁLÁS Oxid félvezetı Adalék Érzékelendı gáz SnO 2 Pt+Sb CO SnO2 Pt alkoholok SnO 2 Sb 2 O 3 +Au H 2, O 2, HS ZnO V, Mo halogénezett szénhidrogének Standard vékony- és vastagréteg technológiák Mikroelektronikai technológia (szilícium felületén), integrálás WO 3 Pt NH 3 Fe 2 O 3 Ti-adalékolás + Au CO 27 28 SnO 2 ALAPÚ (TAGUCHI-) GÁZÉRZÉKELİ Taguchi-típusú gázérzékelı felépítése. Kerámiacsı, felületére leválasztott arany elektródákkal, kívül szinterelt SnO 2 +Pd vastagréteg borítással, belül főtıszállal. 29 30

07.jpg SnO 2 VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIA Fıbb lépések: - hidroxid készítése - kalcinálás (kiégetés) - katalizátor (Pd) hozzáadása - kötıanyag hozzáadása Kereskedelmi forgalomban lévı ón-dioxid alapú gázérzékelık 31 32 VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKELİ FELÉPÍTÉSE VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKLİ JELLEGGÖRBÉI Ellenállás mérés Kerámia hordozó. Vastagréteg technológiájú főtıellenállás. Integrált vastagréteg termisztor (hımérsékletszabályzás), amelyhez képest szimmetrikusan helyezkedik el az érzékelıellenállás. Szitával fedett nyílás. 33 34 SZELEKTIVITÁS Több, különbözı típusú érzékelı együttes alkalmazásával. VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKELİ Alkalmazási példa: integrált érzékelı - szén-monoxid, - metán, és - etilalkohol-gız koncentrációjának egyidejő mérésére. LaNO3 WO3 SnO2 - csak alkoholgız - alkoholgız és szén-monoxid - mindhárom gáz Érzékenységek és keresztérzékenységek, µp-os jelfeldolgozás 35 36

VASTAGRÉTEG GÁZÉRZÉKLİ Fém-oxid félvezetf lvezetı (Taguchi) gázérzg rzékelık - SiN x membrán - interdigitalis elektródok a vezetıképességméréshez - fém-oxid érzékelı réteg, adalékolt SnO 2,, ZnO, WO 3-100-400 C a mikro-főtıtest segítségével 37 38 FÉMOXID GÁZÉRZÉKELİ ÁRAMKÖRE VÉGE Belsı főtéső fémoxid gázérzékelı mőködtetı-mérı áramköre 39 40