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      基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法

      文檔序號(hào):42326856發(fā)布日期:2025-07-01 19:46閱讀:17來(lái)源:國(guó)知局

      本發(fā)明屬于顯色傳感檢測(cè)和計(jì)算領(lǐng)域,更具體而言,本發(fā)明涉及一種基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法。


      背景技術(shù):

      1、氣敏傳感器可對(duì)某種目標(biāo)氣體進(jìn)行定性或定量分析,已經(jīng)在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全、疾病診斷等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,比如cn201110195804.8公開(kāi)了一種丙酮?dú)饷魝鞲衅鳎梢员O(jiān)測(cè)并預(yù)警特定環(huán)境中丙酮?dú)怏w的富集,防止丙酮?dú)怏w中毒的發(fā)生,cn201510332334.3公開(kāi)了一種鋯基安培型三電極片式no氣敏傳感器,可以在室內(nèi)室外環(huán)境、汽車尾氣以及工業(yè)生產(chǎn)等場(chǎng)景下響應(yīng)ppb級(jí)nox氣體濃度。氣敏傳感器根據(jù)原理主要有電化學(xué)氣敏、半導(dǎo)體氣敏、光學(xué)氣敏等。響應(yīng)靈敏度是傳感器件的重要參數(shù),它反映了傳感器對(duì)被測(cè)量變化的敏感程度。電化學(xué)氣敏、半導(dǎo)體氣敏是通過(guò)氣敏材料與目標(biāo)氣體相互作用引起電信號(hào)的變化實(shí)現(xiàn)目標(biāo)氣體探測(cè),其響應(yīng)靈敏度可以根據(jù)電阻、電流等電信號(hào)參數(shù)在響應(yīng)前后的變化值計(jì)算得出。

      2、對(duì)于光學(xué)比色型指示器件的響應(yīng)靈敏度,尚沒(méi)有統(tǒng)一的定義。有學(xué)者將比色型指示器件響應(yīng)前后的色差δe作為響應(yīng)指標(biāo),亦有學(xué)者將srgb(顏色參數(shù)r、g、b的相對(duì)變化率)作為指示器件靈敏度指標(biāo),還有人嘗試建立了指示器件顏色色相h與ph之間的函數(shù)模型,并將δh/δph定義為指示器件靈敏度。

      3、上述的基于顏色表觀參數(shù)的響應(yīng)度量方法存在誤差大、科學(xué)性不強(qiáng)的缺點(diǎn)。因此,構(gòu)建一種非顏色表觀指標(biāo)的響應(yīng)靈敏度度量方法對(duì)于光學(xué)比色型指示器件的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值和應(yīng)用意義。


      技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

      1、針對(duì)上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明提供基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法。該方法為一種基于非顏色表觀指標(biāo)的響應(yīng)靈敏度度量評(píng)價(jià)方法,解決目前光學(xué)比色型指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)科學(xué)性不強(qiáng)、準(zhǔn)確性不足等制約其開(kāi)發(fā)應(yīng)用的關(guān)鍵問(wèn)題。

      2、本發(fā)明提供的技術(shù)方案如下:

      3、第一方面,提供基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,包括:

      4、對(duì)固定濃度的目標(biāo)氣體進(jìn)行比色器的模擬響應(yīng)實(shí)驗(yàn),監(jiān)測(cè)氣體動(dòng)態(tài);以時(shí)間t為自變量,光度指標(biāo)y為響應(yīng)因變量,建立響應(yīng)-時(shí)間函數(shù)模型y=f(t);

      5、利用響應(yīng)-時(shí)間函數(shù)模型y=f(t)計(jì)算獲得響應(yīng)時(shí)間tr;比較響應(yīng)時(shí)間tr,評(píng)價(jià)指示器件的響應(yīng)靈敏度;

      6、對(duì)不同濃度下的目標(biāo)氣體進(jìn)行比色器的模擬響應(yīng)實(shí)驗(yàn),監(jiān)測(cè)氣體動(dòng)態(tài);以目標(biāo)氣體的濃度c為自變量,光度指標(biāo)y’為響應(yīng)因變量,建立響應(yīng)-濃度函數(shù)模型y’=f(c);

      7、利用響應(yīng)-濃度函數(shù)模型y’=f(c)計(jì)算獲得響應(yīng)濃度cr;比較響應(yīng)濃度cr和參考閾值范圍;通過(guò)調(diào)控比色指示器件的靈敏度調(diào)控因子,使得其響應(yīng)濃度cr落入?yún)⒖奸撝捣秶校杂糜诒壬甘尽?/p>

      8、在一種可能實(shí)現(xiàn)的方式中,所述對(duì)固定濃度的目標(biāo)氣體進(jìn)行比色器的模擬響應(yīng)實(shí)驗(yàn),監(jiān)測(cè)氣體動(dòng)態(tài)的方法包括:

      9、將比色指示器件置于填裝有固定濃度的目標(biāo)氣體的比色皿中;

      10、利用分光光度計(jì)在比色指示器響應(yīng)前的最大吸收波長(zhǎng)下掃描,記錄時(shí)間和對(duì)應(yīng)時(shí)間的吸光度aλi;

      11、利用分光光度計(jì)在比色指示器響應(yīng)后的最大吸收波長(zhǎng)下掃描,記錄時(shí)間和對(duì)應(yīng)時(shí)間的吸光度aλr。

      12、在一種可能實(shí)現(xiàn)的方式中,所述光度指標(biāo)y=aλr/aλi,其中aλr和aλi為同一時(shí)間指示器件在最大吸收波長(zhǎng)下的吸光度。

      13、進(jìn)一步,所述比色指示器響應(yīng)前后分別為比色指示器變色前后的狀態(tài)。

      14、進(jìn)一步,所述響應(yīng)-時(shí)間函數(shù)模型y=f(t)的函數(shù)模型包括boltzmann模型、doseresp模型、邏輯回歸模型和sweibull模型。

      15、優(yōu)選的,所述響應(yīng)-時(shí)間函數(shù)模型y=f(t)的函數(shù)模型為boltzmann模型。

      16、進(jìn)一步,所述響應(yīng)-濃度函數(shù)模型包括boltzmann模型、doseresp模型、邏輯回歸模型和sweibull模型。

      17、優(yōu)選的,所述響應(yīng)-濃度函數(shù)模型為boltzmann模型。

      18、在一種可能實(shí)現(xiàn)的方式中,所述利用響應(yīng)-時(shí)間函數(shù)模型y=f(t)計(jì)算獲得響應(yīng)時(shí)間tr的方法包括:

      19、令y=1,通過(guò)y=f(t)計(jì)算出的時(shí)間即為響應(yīng)時(shí)間tr。

      20、在一種可能實(shí)現(xiàn)的方式中,所述對(duì)不同濃度下的目標(biāo)氣體進(jìn)行比色器的模擬響應(yīng)實(shí)驗(yàn)的方法,監(jiān)測(cè)氣體動(dòng)態(tài)的方法,包括:

      21、將比色指示器件置于填裝有不同濃度的目標(biāo)氣體的比色皿中;

      22、利用分光光度計(jì)在比色指示器響應(yīng)前的最大吸收波長(zhǎng)下掃描,以充分響應(yīng)變色后的響應(yīng)時(shí)間為準(zhǔn),記錄濃度和對(duì)應(yīng)的吸光度aλi’;

      23、利用分光光度計(jì)在比色指示器響應(yīng)后的最大吸收波長(zhǎng)下掃描,以充分響應(yīng)變色后的響應(yīng)時(shí)間為準(zhǔn),記錄濃度和對(duì)應(yīng)的吸光度aλr’。

      24、進(jìn)一步,所述光度指標(biāo)y’=aλr’/aλi’,其中aλi’和aλr’為相同濃度的吸光度。

      25、在一種可能實(shí)現(xiàn)的方式中,所述利用響應(yīng)-濃度函數(shù)模型y’=f(c)計(jì)算獲得響應(yīng)濃度cr的方法包括:

      26、令y=1,通過(guò)y’=f(c)計(jì)算出的濃度即為響應(yīng)濃度cr。

      27、在一種可能實(shí)現(xiàn)的方式中,所述靈敏度調(diào)控因子包括響應(yīng)材料在成膜材料中的占比、指示器件的厚度和指示器件透氣性。

      28、本發(fā)明的有益效果如下:

      29、(1)本發(fā)明所述方法從指示器件響應(yīng)機(jī)理出發(fā),相比顏色表觀指標(biāo)參數(shù),基于光度參數(shù)的響應(yīng)靈敏度指標(biāo)更具科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

      30、(2)本發(fā)明所述方法通過(guò)建立響應(yīng)函數(shù)模型,進(jìn)一步計(jì)算得到響應(yīng)時(shí)間、響應(yīng)濃度等響應(yīng)靈敏度的有關(guān)參數(shù)指標(biāo),為比色型指示器件的研究和開(kāi)發(fā)提供了便利。

      31、(3)本發(fā)明所述方法既可以利用響應(yīng)時(shí)間評(píng)估比色指示器件的響應(yīng)靈敏度,又可以結(jié)合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的氣體閾值標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其響應(yīng)靈敏度進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)控,為該類傳感器件的實(shí)際應(yīng)用掃清了障礙,擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景。



      技術(shù)特征:

      1.基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,包括:

      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述對(duì)固定濃度的目標(biāo)氣體進(jìn)行比色器的模擬響應(yīng)實(shí)驗(yàn),監(jiān)測(cè)氣體動(dòng)態(tài)的方法包括:

      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述光度指標(biāo)y=aλr/aλi,其中aλi和aλr為同一時(shí)間指示器件在最大吸收波長(zhǎng)下的吸光度。

      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述比色指示器響應(yīng)前后分別為比色指示器變色前后的狀態(tài)。

      5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述響應(yīng)-時(shí)間函數(shù)模型y=f(t)的函數(shù)模型包括boltzmann模型、doseresp模型、邏輯回歸模型和sweibull模型;

      6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述利用響應(yīng)-時(shí)間函數(shù)模型y=f(t)計(jì)算獲得響應(yīng)時(shí)間tr的方法包括:

      7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述對(duì)不同濃度下的目標(biāo)氣體進(jìn)行比色器的模擬響應(yīng)實(shí)驗(yàn)的方法,監(jiān)測(cè)氣體動(dòng)態(tài)的方法,包括:

      8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述光度指標(biāo)y’=aλr’/aλi’,其中aλi’和aλr’為同一濃度指示器件在最大吸收波長(zhǎng)下的吸光度。

      9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述利用響應(yīng)-濃度函數(shù)模型y’=f(c)計(jì)算獲得響應(yīng)濃度cr的方法包括:

      10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)價(jià)及調(diào)控方法,其特征在于,所述靈敏度調(diào)控因子包括響應(yīng)材料在成膜材料中的占比、指示器件的厚度和指示器件透氣性。


      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明公開(kāi)一種基于光度指標(biāo)的比色指示器件響應(yīng)靈敏度評(píng)估及調(diào)控方法。本發(fā)明所述方法通過(guò)紫外?可見(jiàn)光吸收光譜監(jiān)測(cè)指示器件在響應(yīng)目標(biāo)氣體時(shí)的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,以指示器件響應(yīng)前后特征波長(zhǎng)吸光度的比值為響應(yīng)靈敏度指標(biāo),擬合建立響應(yīng)函數(shù)模型。通過(guò)響應(yīng)函數(shù)模型還可得到響應(yīng)時(shí)間T<subgt;R</subgt;和響應(yīng)濃度C<subgt;R</subgt;,方便該類傳感器件響應(yīng)靈敏度的比較和調(diào)控,為其深入研究和應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

      技術(shù)研發(fā)人員:黃少云,李金麗,田學(xué)軍,周振基,鄧亞峰
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:荊楚理工學(xué)院
      技術(shù)研發(fā)日:
      技術(shù)公布日:2025/6/30
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