气敏芯片的检测精度与识别能力是与其中的敏感单元数量成正比的,由于目前已经发现的具有气敏效应的氧化物陶瓷材料只有寥寥几种,很难构成一个大规模的气敏芯片,为此,申请者提出了利用高分子复合导电材料来发展新的有机气体敏感材料及气敏芯片的创新构想,其基本思路是利用添加了导电粉末的聚合物薄膜遇到有机溶剂蒸汽时发生的体积膨胀效应引起的复合物电阻率变化来检测有机气体的存在信息,并利用大多数高分子材料都具有溶胀效应
气敏芯片的检测精度与识别能力是与其中的敏感单元数量成正比的,由于目前已经发现的具有气敏效应的氧化物陶瓷材料只有寥寥几种,很难构成一个大规模的气敏芯片,为此,申请者提出了利用高分子复合导电材料来发展新的有机气体敏感材料及气敏芯片的创新构想,其基本思路是利用添加了导电粉末的聚合物薄膜遇到有机溶剂蒸汽时发生的体积膨胀效应引起的复合物电阻率变化来检测有机气体的存在信息,并利用大多数高分子材料都具有溶胀效应的特点将多种不同导电复合物用微机械技术集成在一起构成一个敏感单元数量足够大的阵列式气敏材料芯片来对各种有机气体进行高精度检测和识别,因此,与传统的氧化物半导体气体传感器相比,这种新型的阵列式复合材料气敏芯片具有可探测大多数有机气体,选择性高,可室温工作,稳定性好,制造简单,成本低廉等特点。