本發(fā)明涉及用于電化學(xué)氣體傳感器的電極以及這樣的電極的制造方法、應(yīng)用和具有這樣的電極的電化學(xué)氣體傳感器。
背景技術(shù):
電化學(xué)氣體傳感器一般來(lái)說(shuō)是已知的。所述電化學(xué)氣體傳感器通常具有多個(gè)電極,所述電極與電解液導(dǎo)電接觸并且以這種方式構(gòu)成原電池(galvanisches Element)(以下也稱作電化學(xué)測(cè)量單元(Messzelle))。對(duì)于不同分析物的特定探測(cè),在此不僅取決于電解液的成分而且取決于組成電極的材料。在此基本前提是:電極至少部分地由導(dǎo)電材料組成。除了不同的金屬,因此碳也是一種可以制成電極的材料。
就此而言,由DE 199 39 011 C1已知類金剛石碳(DLC-diamond like carbon)作為測(cè)量電極材料在用于有毒氣體(諸如F2或Cl2)的氣體傳感器中的應(yīng)用。利用這樣的電極,可以覆蓋直至大約2 ppm數(shù)量級(jí)的測(cè)量范圍。
DE 10 2006 014 713 B3也公開了一種電化學(xué)氣體傳感器,所述電化學(xué)氣體傳感器具有基于碳的測(cè)量電極、也即具有包含碳納米管的測(cè)量電極。所述測(cè)量電極例如可以被用于探測(cè)分析物、諸如SO2或乙硼烷。然而,對(duì)于其他氣體、諸如H2S或臭氧也存在相對(duì)高的橫向靈敏度。
另一已知的碳改性是石墨烯。雖然已知用于制造導(dǎo)電石墨烯的不同方法——例如通過借助于照相機(jī)閃光將氧化石墨烯還原(照相機(jī)閃光方法)或者通過利用UV光照射。然而使用石墨烯用于制造電極迄今并未成功,所述電極可以有效地在電化學(xué)氣體傳感器中被使用。借助于照相機(jī)閃光方法,雖然可以制造在內(nèi)部導(dǎo)電層,然而在此氧化石墨烯層的表面被破壞,使得與從外部接近所述層的分析物進(jìn)行反應(yīng)是不可能的。如果代替照相機(jī)閃光而應(yīng)用表面防護(hù)式方法、例如利用UV光照射,那么存在以下風(fēng)險(xiǎn):在表面被轉(zhuǎn)換成了石墨烯之后,反應(yīng)停止,并且處于內(nèi)部的材料不被還原。隨后不能達(dá)到足夠的導(dǎo)電性用以能夠在電化學(xué)氣體傳感器中有效地并且在足夠?qū)挼臏y(cè)量范圍內(nèi)使用所述電極。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
因此本發(fā)明所基于的任務(wù)是,提供用于電化學(xué)氣體傳感器的經(jīng)改善的電極。具有這樣的電極的電化學(xué)氣體傳感器應(yīng)當(dāng)擁有盡可能寬的測(cè)量范圍(高測(cè)量范圍動(dòng)態(tài)性),并且同時(shí)應(yīng)當(dāng)具有盡可能小的橫向靈敏度。也值得期望的是:測(cè)量電極不僅可以靈活地被使用而且可以容易地被加工。也特別值得期望的是:提供用于制造這樣的電極的方法,其中石墨烯可被用作電極材料。
作為解決方案,本發(fā)明規(guī)定具有權(quán)利要求1的特征的用于電化學(xué)氣體傳感器的電極以及根據(jù)權(quán)利要求6所述的用于這樣的電極的制造方法以及根據(jù)權(quán)利要求9所述的電極在電化學(xué)氣體傳感器中的應(yīng)用。其他的擴(kuò)展方案是相應(yīng)從屬權(quán)利要求的主題。
在用于電化學(xué)氣體傳感器的電極的情況下,本發(fā)明規(guī)定,所述電極具有氣體可滲透的膜,其中石墨烯層作為電極材料被涂敷在氣體可滲透的膜上。
氣體可滲透的膜例如可以是由聚四氟乙烯組成的多孔膜。然而當(dāng)然其他膜材料也是可設(shè)想的。例如也可想像的是:氣體可滲透的膜是由PFA、FEP、然而也由Cyclopore?, Isopore 或者Nuclepore?、因此也即聚碳酸酯或者聚酯組成的膜。在此,氣體可滲透的膜用作用于電極材料的載體。電極材料典型地是在原電池中作為電極起作用的該組件。按照本發(fā)明,電極材料由石墨烯組成,所述電極材料作為層被涂敷到載體上。在此,石墨烯可以不僅作為單層(Single-Layer)石墨烯而且作為多層(Multi-Layer)石墨烯存在。如果電極僅僅由氣體可滲透的膜和石墨烯層組成,那么是特別有益的。
如果石墨烯從分散體中被涂敷在氣體可滲透的膜上,那么也是有利的。在此不僅可以想像所述分散體是包含石墨烯的分散體(石墨烯分散體);也可以想像分散體是包含石墨烯前體(Graphenvorstufe)的分散體、諸如氧化石墨烯(氧化石墨烯分散體)。以這種方式獲得的電極具有用于在電化學(xué)氣體傳感器中使用的足夠?qū)щ娦?。如果按照本發(fā)明的電極的電阻小于10 kΩ、優(yōu)選地小于200 Ω,那么在此尤其是有益的。
令人驚訝地表明,這樣的電極特別良好地適用于提供具有高選擇性和測(cè)量范圍動(dòng)態(tài)性的電化學(xué)傳感器。尤其傳感器的橫向靈敏度在此也可以被降低。這樣的電極令人驚訝地也是穩(wěn)健的,使得所述電極可以毫無(wú)問題地繼續(xù)被加工,而在此不遭受損壞或者質(zhì)量下降。此外,按照本發(fā)明的電極對(duì)于濕度波動(dòng)是高度地不靈敏的。
在特別簡(jiǎn)單的第一實(shí)施變型方案中,石墨烯作為多層石墨烯存在。這樣的電極、也即具有氣體可滲透的膜的電極優(yōu)選地具有淺灰色至深灰色的著色,其中所述氣體可滲透的膜涂覆有多層石墨烯。所述電極例如可以通過以下方式來(lái)制造,即使成本低地可用的石墨烯粉在揮發(fā)性液體(分散劑)中分散(in Dispersion gebracht),并且澆注(gie?en)到氣體可滲透的膜上。接著分散劑蒸發(fā)。在此,在膜上形成多層石墨烯的均勻薄層。看出的是,按照本發(fā)明的電極因此可以是具有氣體可滲透的膜的電極,其中所述氣體可滲透的膜具有作為電極材料的石墨烯層并且其中石墨烯層通過以下方法來(lái)制造,所述方法具有步驟:
a) 將石墨烯粉末分散在揮發(fā)性液體中,
b) 將在步驟a)中所制造的石墨烯分散體施加到氣體可滲透的膜上,和
c) 使揮發(fā)性液體蒸發(fā)。通過根據(jù)步驟a) 分散石墨烯粉末,在此制造在步驟b)中所使用的石墨烯分散體。揮發(fā)性液體可以是任意的揮發(fā)性液體,前提條件是,石墨烯和/或氧化石墨烯可以分散在其中,例如在非常簡(jiǎn)單的情況下可以是水。也可以設(shè)想的是,有機(jī)溶劑、諸如丙醇被添加和/或被使用。
如果在氣體可滲透的膜上所涂敷的石墨烯層由經(jīng)還原的氧化石墨烯組成,那么也是有利的。例如構(gòu)成石墨烯層的石墨烯可以是通過借助于聯(lián)氨或碘化氫或由聯(lián)氨和碘化氫組成的混合物來(lái)對(duì)氧化石墨烯進(jìn)行還原所形成的石墨烯。在此,將氧化石墨烯還原成石墨烯可以在在載體(也即氣體可滲透的膜)上進(jìn)行層沉積(Schichtablagerung)之前、之間或之后進(jìn)行。
例如氣體可滲透的膜上的石墨烯可以是通過以下方法制造的石墨烯:首先將含水的氧化石墨烯分散體施加到氣體可滲透的膜上,并且然后在氧化石墨烯已經(jīng)沉積(absetzen)在膜上之后利用還原劑進(jìn)行處理。在此,還原劑例如可以從聯(lián)氨、碘化氫和由聯(lián)氨和碘化氫組成的混合物中選擇。換句話說(shuō),如果電極通過以下方法制造,那么是有益的,所述方法具有步驟:
a) 提供氣體可滲透的膜,
b) 在氣體可滲透的膜上施加氧化石墨烯分散體,
c)利用還原劑處理在氣體可滲透的膜上沉積的氧化石墨烯。
在此,還原劑優(yōu)選地從以下組中選擇,所述組包括聯(lián)氨、碘化氫和包含聯(lián)氨和碘化氫的混合物。
根據(jù)步驟c)利用還原劑處理在此可以通過不同的途徑進(jìn)行。例如可想像的是,在其上沉積有氧化石墨烯的氣體可滲透的膜利用還原性氣體、例如利用聯(lián)氨、碘化氫或由兩者組成的混合物被蒸鍍(bedampfen)??商娲?,氣體可滲透的膜也可以連同位于其上的氧化石墨烯被放入到聯(lián)氨和/或碘化氫溶液中。
在步驟b)中所使用的氧化石墨烯分散體優(yōu)選地通過在揮發(fā)性液體中分散氧化石墨烯來(lái)提供。揮發(fā)性液體在這里也可以是任意的揮發(fā)性液體,前提條件是,石墨烯和/或氧化石墨烯可以分散在其中,例如在非常簡(jiǎn)單的情況下可以是水。也可以設(shè)想的是,有機(jī)溶劑、諸如丙醇被添加和/或被使用。
看出的是,按照本發(fā)明的電極因此也可以是具有氣體可滲透的膜的電極,其中氣體可滲透的膜具有石墨烯層并且其中所述石墨烯層可以通過以下步驟來(lái)制造:
a) 將氧化石墨烯分散在揮發(fā)性液體中,
b) 將在步驟a)中所制造的氧化石墨烯分散體施加到氣體可滲透的膜上,使得氧化石墨烯從分散體中作為氧化石墨烯層沉積在氣體可滲透的膜上,和
c) 利用還原劑處理氧化石墨烯層。還原劑在這里也優(yōu)選地從以下組中選擇,所述組包括聯(lián)氨、碘化氫和包含聯(lián)氨和碘化氫的混合物。
即使在步驟b)之后,還作為附加步驟實(shí)施步驟b'):使分散體濃縮,那么在此在任何情況下也是有益的。通過這種方式支持和促進(jìn)氧化石墨烯在氣體可滲透的膜上的沉積。在此,分散體的濃縮例如可以通過揮發(fā)性液體的完全或部分蒸發(fā)直至使分散體完全干燥來(lái)進(jìn)行。在此,例如也可以使利用分散體處理的、氣體可滲透的膜遭受真空。在一種特別優(yōu)選的實(shí)施方式中,電極因此是具有氣體可滲透的膜的電極,其中所述氣體可滲透的膜具有石墨烯層并且其中石墨烯層可以通過以下步驟來(lái)制造:
a) 將氧化石墨烯分散在揮發(fā)性液體中(制造氧化石墨烯分散體),
b) 將在步驟a)中所制造的氧化石墨烯分散體施加到氣體可滲透的膜上,使得氧化石墨烯從分散體中作為氧化石墨烯層沉積在氣體可滲透的膜上,和
b’) 使分散體濃縮、優(yōu)選地通過蒸發(fā)揮發(fā)性液體使分散體濃縮,
c) 利用還原劑處理氧化石墨烯層,
其中還原劑從以下組中選擇,所述組包括聯(lián)氨、碘化氫和包含聯(lián)氨和碘化氫的混合物。
可替代地也可設(shè)想的是:首先利用還原劑處理氧化石墨烯分散體,并且接著將這樣被還原的分散體施加到氣體可滲透的膜上。換句話說(shuō),電極也可以是具有氣體可滲透的膜的電極,其中所述氣體可滲透的膜具有作為電極材料的石墨烯層并且其中電極通過以下方法被制造,所述方法具有步驟:
a) 將氧化石墨烯分散在揮發(fā)性液體中,
b) 利用還原劑處理氧化石墨烯分散體,使得氧化石墨烯分散體全部或者至少部分地被轉(zhuǎn)化成石墨烯分散體,
c) 將根據(jù)步驟b)處理的分散體施加到氣體可滲透的膜上,
d) 使揮發(fā)性液體蒸發(fā)。在此,還原劑在這里也可以從以下組中選擇,所述組包括聯(lián)氨、碘化氫和包含聯(lián)氨和碘化氫的混合物。
在任何情況下,經(jīng)還原的氧化石墨烯均構(gòu)成氣體可滲透的膜上的深灰色層。這樣獲得的電極特點(diǎn)在于在膜上突出的導(dǎo)電性和高的耐磨性。
此外,本發(fā)明規(guī)定,用于制造按照本發(fā)明的電極的方法具有下列步驟:
a. 提供含石墨烯和/或含氧化石墨烯的分散體,其中揮發(fā)性液體用作分散劑,
b. 將分散體施加到氣體可滲透的膜上,
c. 使揮發(fā)性液體蒸發(fā),使得石墨烯和/或氧化石墨烯作為石墨烯層和/或氧化石墨烯層沉積在氣體可滲透的膜上,
d. 可選地利用還原劑處理氧化石墨烯,
其中步驟a.、b.、c.和d.可以可選地以a.、b.、c.、d.或a.、d.、b.、c.的順序被實(shí)施。
在此,只有當(dāng)在步驟a.中使含氧化石墨烯的材料作為電極材料得以分散時(shí),步驟d)才可選地分別被實(shí)施。例如首先可以在氣體可滲透的膜上產(chǎn)生均勻的氧化石墨烯層。然后可以利用還原劑將所述層轉(zhuǎn)換成石墨烯層。這樣獲得的石墨烯層用作電極材料,而氣體可滲透的膜用作用于電極材料的載體。
所述方法的按照本發(fā)明的第一變型方案因此規(guī)定,所述方法具有步驟:
a. 提供含石墨烯的分散體,其中揮發(fā)性液體用作分散劑,
b. 將分散體施加到氣體可滲透的膜上,
c. 使揮發(fā)性液體蒸發(fā),使得石墨烯作為石墨烯層沉積在氣體可滲透的膜上。
按照本發(fā)明的另一變型方案規(guī)定,所述方法具有步驟:
a. 提供含氧化石墨烯的分散體,其中揮發(fā)性液體用作分散劑,
b. 將分散體施加到氣體可滲透的膜上,
c. 使揮發(fā)性液體蒸發(fā),使得氧化石墨烯作為氧化石墨烯層沉積在氣體可滲透的膜上,
d. 利用還原劑處理氧化石墨烯,使得在氣體可滲透的膜上形成石墨烯層。
還有按照本發(fā)明的另一變型方案規(guī)定,所述方法具有步驟:
a) 提供含氧化石墨烯的分散體,其中揮發(fā)性液體用作分散劑,
d)利用還原劑處理氧化石墨烯,
b) 將分散體施加到氣體可滲透的膜上,
c) 使揮發(fā)性液體蒸發(fā),使得按照之前的步驟d)由氧化石墨烯構(gòu)成的石墨烯作為石墨烯層沉積在氣體可滲透的膜上。
如上面已經(jīng)描述的,例如可以通過對(duì)氧化石墨烯層進(jìn)行蒸鍍來(lái)進(jìn)行根據(jù)步驟d.利用還原劑的處理。如果還原劑作為氣體被使用,那么在此是優(yōu)選的。可替代地,氣體可滲透的膜也可以連同氧化石墨烯層被浸入到還原劑中。如果還原劑作為溶液被使用,那么在該情況下是優(yōu)選的。即使在涂敷到氣體可滲透的膜之前進(jìn)行分散體中的氧化石墨烯的處理,還原劑也可以不僅作為氣體而且作為溶液被使用。就這點(diǎn)而言在任何情況下看出:如果還原劑在氣態(tài)狀態(tài)下或者作為溶液被使用,那么是有益的。
如果還原劑從包括聯(lián)氨、碘化氫和包含聯(lián)氨和碘化氫的混合物的組中選擇,那么進(jìn)一步令人驚訝地證實(shí)是特別有益的。在此特別優(yōu)選的是碘化氫或由聯(lián)氨和碘化氫組成的混合物,完全特別優(yōu)選的是碘化氫。
按照本發(fā)明的電極可以特別有利地在電化學(xué)氣體傳感器中被用作測(cè)量電極。視電解質(zhì)的精確成分而定,在此可以借助于氣體傳感器探測(cè)不同的物質(zhì)。例如可以探測(cè)麻醉氣體、諸如異丙酚(Propofol)。 也可以想像的是,探測(cè)氣體、諸如二氧化氯。
就這點(diǎn)而言,本發(fā)明在其他方面涉及按照本發(fā)明的電極作為測(cè)量電極在電化學(xué)氣體傳感器中的應(yīng)用。在此,電化學(xué)氣體傳感器可以是用于確定異丙酚的氣體傳感器。也可以設(shè)想的是:電化學(xué)氣體傳感器是用于確定二氧化氯的氣體傳感器??闯龅氖?,上述任務(wù)的另一解決方案在于電化學(xué)氣體傳感器、優(yōu)選地用于探測(cè)異丙酚和/或二氧化氯的電化學(xué)氣體傳感器,其中所述電化學(xué)氣體傳感器具有如上所述的至少一個(gè)按照本發(fā)明的電極。
除了這樣的電化學(xué)氣體傳感器用于探測(cè)異丙酚或二氧化氯的應(yīng)用之外,利用這樣的電化學(xué)氣體傳感器也可以確定其他氣態(tài)分析物。在此視分析物而定,可以使用不同的電解質(zhì),必要時(shí)在添加介質(zhì)(Mediator-Zusatz)的情況下。例如在相應(yīng)地選擇電解質(zhì)的情況下,可以探測(cè)氫化物氣體、諸如乙硼烷、硅烷、磷化氫或砷化氫,可以探測(cè)苯酚或也可以探測(cè)氣體、諸如Cl2、NO2、H2O2、O3、SO2和許多其他物。
附圖說(shuō)明
由隨后描述的圖和實(shí)施例得出其他的特征、細(xì)節(jié)和詳情。顯而易見的是:這些實(shí)施例僅是示范性的并且對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言根據(jù)本說(shuō)明書毫無(wú)問題地得出其他的變型方案和實(shí)施例。在此:
圖1 示出作為測(cè)量傳感器的按照本發(fā)明的電化學(xué)氣體傳感器的示意圖,所述電化學(xué)氣體傳感器具有按照本發(fā)明的電極;
圖2 示出測(cè)量圖表,所述測(cè)量圖表通過借助于氣體傳感器確定異丙酚(20 ppb)而獲得,所述氣體傳感器使用根據(jù)示例2的按照本發(fā)明的電極;
圖3 示出測(cè)量圖表,所述測(cè)量圖表通過借助于氣體傳感器確定二氧化氯(1.4 ppm)而獲得,所述氣體傳感器使用根據(jù)示例3的按照本發(fā)明的電極。
具體實(shí)施方式
在圖1中示意性示出的電化學(xué)氣體傳感器1具有傳感器殼體2,在所述傳感器殼體2中布置有測(cè)量電極100、可選的參考電極6和輔助電極8。傳感器殼體2此外具有第一開口5和第二開口5'。第一開口5用作氣體入口。所述第一開口5與測(cè)量電極100對(duì)置。通過開口5流入的氣體因此可以直接地遇到測(cè)量電極100。第二開口5’用作氣體出口。所述第二開口與輔助電極8對(duì)置。在輔助電極8處形成的氣體因此可以直接通過開口5’從氣體傳感器1逸出。
傳感器殼體2用電解質(zhì)9填充。電解質(zhì)9遮蓋測(cè)量電極100。此外,電解質(zhì)9與輔助電極8以及與參考電極6導(dǎo)電接觸。在所示的實(shí)施例中,為此在傳感器殼體2內(nèi)構(gòu)造芯子(Docht)7。電解質(zhì)9借助于芯子7被傳導(dǎo)到輔助電極8。參考電極6在該實(shí)施例中布置在芯子7內(nèi)。當(dāng)然,在電解質(zhì)9和電極之間、尤其在電解質(zhì)9、測(cè)量電極100和輔助電極8之間建立導(dǎo)電接觸的其他布置方式和可能性是可設(shè)想的。
電化學(xué)氣體傳感器1另外具有多個(gè)纖維網(wǎng)(Vliese)11、12、13。所述纖維網(wǎng)用于以彼此正確的間隔可靠地使剩余的傳感器組件穩(wěn)定。換句話說(shuō),纖維網(wǎng)11、12、13將測(cè)量電極100、輔助電極8和芯子7連同參考電極6保持在其位置處,并且確保所述部件彼此處于分別期望的間隔。
在圖1中看出,測(cè)量電極100由石墨烯層3組成,所述石墨烯層3被施加在氣體可滲透的膜4上。
輔助電極8適宜地由貴金屬或同樣由碳組成。例如金、鉑和/或銥作為電極材料是可設(shè)想的。
電解質(zhì)9在第一變型方案中由硫酸組成。以下變型方案也是可想像的,在所述變型方案情況下像(als)吸濕性堿金屬鹵化物或堿土金屬鹵化物被用作導(dǎo)電電解質(zhì)。電解質(zhì)9可選地可以附加地具有介質(zhì)。
示例1:制造用于在電化學(xué)氣體傳感器中應(yīng)用的電極
如下制造了用于在電化學(xué)氣體傳感器中應(yīng)用的、由經(jīng)還原的氧化石墨烯組成的電極。首先由每1L蒸餾水1g單層氧化石墨烯制造了氧化石墨烯分散體。從中取出了4.5ml溶液并且與大約70ml 2-丙醇混合。接著,將所述分散體澆注到了具有80mm直徑的氣體可滲透的膜(PTFE膜)上。接著使分散劑在真空下得以蒸發(fā)。然后將這樣獲得的氧化石墨烯電極放入到了濃縮的碘化氫溶液中大約5小時(shí),并且接著在通風(fēng)處予以干燥。所獲得的電極由氣體可滲透的膜(4)組成,石墨烯層(3)作為電極材料被涂敷在所述氣體可滲透的膜(4)上。所述電極具有140Ωcm-1的電阻。看出的是,石墨烯層(3)從分散體中被涂敷在氣體可滲透的膜(4)上,并且石墨烯層通過以下方法來(lái)制造,即所述方法具有步驟:
a) 將石墨烯粉末分散在揮發(fā)性液體中,
b) 將在步驟a)中所制造的石墨烯分散體施加到氣體可滲透的膜(4)上,和
c) 使揮發(fā)性液體蒸發(fā)。此外,所述石墨烯層(3)由經(jīng)還原的氧化石墨烯組成。
為了制造電極(100),在氧化石墨烯分散體被施加在氣體可滲透的膜(4)上之前,氣體可滲透的膜(4)適宜地在所述方法的開始被提供。
示例2 :借助于石墨烯電極探測(cè)異丙酚
具有按照本發(fā)明的測(cè)量電極的按照本發(fā)明的電化學(xué)氣體傳感器利用處于20ppb濃度中的異丙酚。在50%的相對(duì)空氣濕度和20℃的環(huán)境溫度的情況下進(jìn)行了氣體處理(Begasung)。在圖2中看出:電化學(xué)氣體傳感器提供幾乎階梯形的測(cè)量曲線。在此,在橫坐標(biāo)上繪制以秒為單位的氣體處理時(shí)間,并且在縱坐標(biāo)上繪制傳感器電流。在時(shí)間點(diǎn)t1開始了氣體處理,并且在時(shí)間點(diǎn)t2結(jié)束了所述氣體處理??闯龅氖?,傳感器電流在氣體處理在時(shí)間點(diǎn)t1中開始時(shí)幾乎跳躍式地改變,并且反應(yīng)氣體(異丙酚)快速地并且可靠地顯示。當(dāng)在時(shí)間點(diǎn)t2中中止了反應(yīng)氣體之后,氣體傳感器同樣快速地再次返回到初始狀態(tài)。
示例3:借助于石墨烯電極探測(cè)二氧化氯
具有按照本發(fā)明的測(cè)量電極的按照本發(fā)明的電化學(xué)氣體傳感器利用處于1.4ppm濃度中的二氧化氯。在50%的相對(duì)空氣濕度和20℃的環(huán)境溫度的情況下進(jìn)行了氣體處理。在圖3中看出,電化學(xué)氣體傳感器提供幾乎階梯形的測(cè)量曲線。在此,在橫坐標(biāo)上繪制以秒為單位的氣體處理時(shí)間,并且在縱坐標(biāo)上繪制傳感器電流。在時(shí)間點(diǎn)t1開始了氣體處理,并且在時(shí)間點(diǎn)t2結(jié)束了所述氣體處理。看出的是,傳感器電流在氣體處理在時(shí)間點(diǎn)t1中開始時(shí)幾乎跳躍式地改變,并且反應(yīng)氣體(異丙酚)快速地并且可靠地顯示。當(dāng)在時(shí)間點(diǎn)t2中中止(Absetzung)了反應(yīng)氣體之后,氣體傳感器同樣快速地再次返回到初始狀態(tài)。
這里描述的實(shí)施例和變型方案當(dāng)然僅是示范性的。顯而易見的是,存在這里未明確地舉出的大量其他變型方案,所述變型方案同樣屬于按照本發(fā)明的思想以及因此屬于本權(quán)利要求書的保護(hù)范圍。
附圖標(biāo)記列表
1 電化學(xué)傳感器
100 測(cè)量電極、電極
2 殼體
3石墨烯層
4 膜
5 開口
5' 開口
6 參考電極
7 芯子
8 輔助電極
9電解質(zhì)
10 膜
11 纖維網(wǎng)
12 纖維網(wǎng)
13 纖維網(wǎng)
t1 時(shí)間點(diǎn)
t2 時(shí)間點(diǎn)。