Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Микроэлектронный газовый резистивный сенсор на основе нанокристаллических плёнок диоксида олова с аддитивами тербия и сурьмы

https://doi.org/10.32446/0368-1025it-2018-9-70-72

Abstract

The description of the microelectronic resistive gas sensors technology was done. It includes the standard silicon devices technology and thin nanocrystal films SnO2 with additives Tb and Sb reactive magnetron deposition. The sensor has sizes 1,5x1,5x0,3 mm3 and needs 90 mW for hearting to optimal working temperature 280-300oC. Sensor has very high sensitivity to spirits and small sensitivity to benzyl and acetone.

About the Authors

С. Калугин
АО «Российские космические системы»
Russian Federation


А. Гуляев
Национальный исследовательский институт «МЭИ»
Russian Federation


Д. Строганов
АО «Российские космические системы»
Russian Federation


О. Сарач
Национальный исследовательский институт «МЭИ»
Russian Federation


А. Тевяшов
АО «Российские космические системы»
Russian Federation


В. Котов
Национальный исследовательский институт «МЭИ»
Russian Federation


References

1. Seiama T., Kato A., Fujuishi K. A new detector for gaseous components using semiconductive thin films // Analyt. Chem. 1962 V. 34. P. 1502-1503.

2. Korotcenkov G., Cho B. K. Metal oxide composites in conductometric gas sensors achievements and challenges // Sensors and Actuators. B. 2017. V. 244. P. 182-210.

3. Das Soumen, Jayaraman V. SnO2: A comprehensive review on structures and gas sensors // Progr. Mater. Sci. 2014. V. 66. P. 112-255.

4. Кривецкий В. В., Румянцева М. Н., Гаськов А. М. Химическая модификация нанокристаллического диоксида олова для селективных газовых сенсоров // Успехи химии. 2013. Т. 82(10). С. 917-941.

5. Гуляев А. М., Мухина О. Б., Варлашев И. Б, Сарач О. Б., Титов А. В., Бурцев М. С., Прохоров В. В. Особенности технологии и свойства тонкопленочных сенсоров на основе SnO2, полученных реактивным магнетронным напылением // (2001) Сенсор АНО “ИРИСЭН” С.10-21.

6. Гуляев А. М., Сарач О. Б., Котов В. А., Ванин А. А., Ануфриев Ю. В., Коновалов А. В. Резистивные газовые сенсоры с повышенной чувствительностью к спиртам на основе нанокристаллических плёнок окислов олова с аддитивами тербия и сурьмы // Измерительная техника. 2017. № 7. С. 34-37.

7. Weber I. T., Valentini A., Probst L. F. D., Longo E., Leite E. R. Catalytic activity of nanometric pure and rare earth-doped SnO2 samples // Mater. Lett. 2008. V. 62 (10-11). Р. 1677-1680.

8. Гуляев А. М., Сарач О. Б., Котов В. А., Кобзев А. И., Петров А. Д. Влияние влажности на параметры газовых сенсоров на основе нанокристаллических пленок оксида олова с аддитивами тербий и сурьма // Микро- и нанотехнологии в электронике: Материалы IX Междунар. науч.-техн. конф. Нальчик, 2017. С. 466-469.

9. Guljaev A. M., Sarach O. B., Vanin A. A., Slepneva M. A. «The Electronic Nose» on the base of nanocrystalline films of tin and rare earth oxides // SPITSE-2014: Simp. Sense/Enable, Limenau, Germany, 2014


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2018;(9):70-72. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it-2018-9-70-72

Views: 149


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)