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<title>Gassensor</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Gassensor</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Ein <b>Gassensor</b> ist ein <a href="Chemosensor" class="mw-disambig" title="Chemosensor">Chemosensor</a> für die Detektion gasförmiger Substanzen. Der Anteil bestimmter chemischer Inhaltsstoffe des <a href="Gas" title="Gas">Gases</a> wird vom <a href="Sensor" title="Sensor">Sensor</a> in ein elektrisches Signal umgewandelt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatzgebiete_und_wirtschaftliche_Bedeutung">Einsatzgebiete und wirtschaftliche Bedeutung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Einsatzgebiete_und_Beispielanwendungen">Einsatzgebiete und Beispielanwendungen</h3></div>
<p>Bedingt durch sinkende Preise und steigendes Sicherheitsbewusstsein verbreiten sich Gassensoren in Massenmärkten. In fast jedem neu gebauten Automobil und in fast jedem Haushalt sind Gassensoren zu finden.
</p>
<ul><li><a href="Rohrleitungsbau" title="Rohrleitungsbau">Rohrleitungs-</a> und <a href="Anlagenbau" title="Anlagenbau">Anlagenbau</a>: <a href="Leckageortung" title="Leckageortung">Leckageortung</a></li></ul>
<ul><li>Sicherheitstechnik: <a href="Explosionsschutz" title="Explosionsschutz">Explosionsschutz</a> (<a href="Methan" title="Methan">Methan</a>- und <a href="Kohlenstoffmonoxid" title="Kohlenstoffmonoxid">Kohlenstoffmonoxid</a>-Detektion in Bergwerken, <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>-Detektion bei <a href="Brennstoffzelle" title="Brennstoffzelle">Brennstoffzellen</a>), Detektion von Gaslecks (<a href="Erdgas" title="Erdgas">Erdgasversorgung</a>, <a href="Fl%C3%BCssiggas" title="Flüssiggas">Flüssiggas</a>), Vergiftungsschutz (personengebundene Kohlenstoffmonoxid- und <a href="Schwefelwasserstoff" title="Schwefelwasserstoff">Schwefelwasserstoff</a>-Überwachung), <a href="Leck" title="Leck">Leckageerkennung</a> (Überwachung von <a href="Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindungen" title="Flüchtige organische Verbindungen">flüchtigen organischen Komponenten</a> in Chemielagern, <a href="L%C3%B6sungsmittel" title="Lösungsmittel">Lösungsmitteln</a> und <a href="K%C3%BChlmittel" title="Kühlmittel">Kühlmitteln</a>), <a href="Brandmelder" title="Brandmelder">Brandmelder</a> (Brandgasdetektion durch intelligente Melder), Drogentest (Atemalkoholtest für den Straßenverkehr), Detektion chem. Kampfstoffe (<a href="Sprengstoff" title="Sprengstoff">Sprengstoff</a>, <a href="Giftgas" class="mw-redirect" title="Giftgas">Giftgas</a>). Einsatz in <a href="Gas_Protection_Unit" title="Gas Protection Unit">Gas Protection Units</a> von <a href="Geldautomat" title="Geldautomat">Geldautomaten</a>.<sup id="cite_ref-isatron.de_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-isatron.de-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li><a href="Emission_(Umwelt)" title="Emission (Umwelt)">Emissionsmessung</a> (Motorregelung über <a href="Lambda-Sonde" class="mw-redirect" title="Lambda-Sonde">Lambda-Sonde</a>, <a href="On-Board-Diagnose" title="On-Board-Diagnose">Fahrzeugdiagnose</a>, Messung gasförmiger Immissionen im städtischen Verkehr)</li></ul>
<ul><li>Komfort: <a href="Luftg%C3%BCtesensor" title="Luftgütesensor">Luftgüte</a> in Innenräumen (automatische Lüftungsklappe im PKW, Gebäudemanagement, Dunstabzug)</li></ul>
<ul><li>Qualitätssicherung: <a href="Leck" title="Leck">Leckageerkennung</a> (<a href="L%C3%B6semittel" class="mw-redirect" title="Lösemittel">Lösemittelerkennung</a>), Prozessüberwachung (<a href="Lambda-Sonde" class="mw-redirect" title="Lambda-Sonde">Lambda-Sonde</a>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wirtschaftliche_Bedeutung">Wirtschaftliche Bedeutung</h3></div>
<p>Es gibt weltweit unterschiedliche Schwerpunkte. Die <a href="Kohlenstoffmonoxid" title="Kohlenstoffmonoxid">Kohlenstoffmonoxid</a>-Detektion ist sehr verbreitet in den USA und zunehmend auch in Europa, während in Asien Gassensoren vornehmlich zur Detektion von <a href="Erdgas" title="Erdgas">Erdgas</a> in Hausinstallationen und <a href="Heizungsanlage" class="mw-redirect" title="Heizungsanlage">Heizungsanlagen</a> verwendet werden. Im <a href="Automobilbau" class="mw-redirect" title="Automobilbau">Automobilbau</a> ist die <a href="Lambdasonde" title="Lambdasonde">Lambdasonde</a>, ein <a href="Sauerstoffsensor" title="Sauerstoffsensor">Sauerstoffsensor</a>, wesentlicher Bestandteil des <a href="Motorsteuerung" title="Motorsteuerung">Motormanagements</a> und ermöglicht zusammen mit dem <a href="Drei-Wege-Katalysator" title="Drei-Wege-Katalysator">Fahrzeugkatalysator</a> eine wesentliche Verringerung gesundheitsschädlicher Emissionen. Metalloxid-Halbleitergassensoren zur automatischen Ansteuerung der Umluftklappe der Innenraumlüftung waren anfänglich nur in Europa zu finden, nun weltweit. Die Überwachung der Luftgüte in der industriellen Sicherheitstechnik und beim Gebäudemanagement ist vornehmlich in Nordamerika, Afrika und Europa verbreitet, zunehmend auch in Asien. Der globale Markt für Gassensor- und Gasanalyse-Systeme wurde für 2018 auf etwa 1,5 Milliarden Dollar geschätzt, wobei Deutschland bei der Herstellung von Sensoren hinter den USA und Japan auf Platz 3 in der Rangliste der Weltmarktführer lag.<sup id="cite_ref-isatron.de_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-isatron.de-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anforderungen_an_Gassensoren">Anforderungen an Gassensoren</h2></div>
<ul><li>hohe <a href="Selektivit%C3%A4t_(Analytische_Chemie)" title="Selektivität (Analytische Chemie)">Selektivität</a>: Einschränkung der Sensorreaktion auf eine Zielsubstanz<sup id="cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hanno_Schaumburg-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>hohe Empfindlichkeit: Gasdetektion in gewünschtem Konzentrationsintervall, zwischen wenigen <a href="Parts_per_billion" title="Parts per billion">ppb</a><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und 100 <a href="Volumenprozent" title="Volumenprozent">Volumenprozent</a><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Stabilität: chemisch, elektrisch, mechanisch<sup id="cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hanno_Schaumburg-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>lange Lebensdauer: von einigen Monaten bis zu 10 Jahren und mehr<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hanno_Schaumburg-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>für schnelle Anwendungen: kleine thermische und chemische Zeitkonstanten</li>
<li>niedriger Leistungsbedarf</li>
<li>einfache Kalibrierfähigkeit bei möglichst großen Zeiträumen zwischen den erforderlichen Kalibrationen</li>
<li>geringe <a href="Exemplarstreuung" title="Exemplarstreuung">Exemplarstreuung</a></li>
<li>einfache Handhabbarkeit</li>
<li>geringer Preis</li></ul>
<p>Je nach Anwendungsfall werden diese Anforderungen unterschiedlich stark gewichtet.<sup id="cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hanno_Schaumburg-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messprinzipien_und_Funktionsweisen">Messprinzipien und Funktionsweisen</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Problematik_chemischer_Sensoren">Problematik chemischer Sensoren</h3></div>
<p>Chemische Sensoren gibt es spätestens seit der Erfindung der <a href="Clark-Elektrode" title="Clark-Elektrode">Clark-Elektrode</a> 1962 (ob bspw. frühere Formen der <a href="Galvanische_Zelle" title="Galvanische Zelle">Galvanischen Zelle</a> oder die <a href="Grubenlampe" title="Grubenlampe">Grubenlampe</a> in diese Kategorie fallen, ist Definitionssache). Während Sensoren zum Messen physikalischer Größen wie beispielsweise <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a>, <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a> und <a href="Beschleunigung" title="Beschleunigung">Beschleunigung</a> i. d. R. wasser- und luftdicht verschlossen sind, steht ein chemischer Sensor wie der Gassensor in direkter Wechselwirkung mit seiner Umgebung. Dadurch ist er auch wesentlich anfälliger für Vergiftung (Umwelteinflüsse, die den Sensor unempfindlich werden lassen), <a href="Querempfindlichkeit" title="Querempfindlichkeit">Querempfindlichkeit</a> (Stoffe außer der Zielkomponente, die ein Sensorsignal hervorrufen), <a href="Korrosion" title="Korrosion">Korrosion</a>, <a href="Langzeitdrift" title="Langzeitdrift">Langzeitdrift</a>, <a href="Nullpunktdrift" title="Nullpunktdrift">Nullpunktdrift</a> und <a href="Temperaturdrift" title="Temperaturdrift">Temperaturdrift</a>.<sup id="cite_ref-Gerhard_Wiegleb2_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gerhard_Wiegleb2-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Übersicht_Messprinzipien"><span id=".C3.9Cbersicht_Messprinzipien"></span>Übersicht Messprinzipien</h3></div>
<p>Es gibt viele Möglichkeiten der Gasdetektion, die sich nach der Art der Umsetzung der chemischen Information in eine elektronische unterscheiden. Letztlich muss immer ein elektronisches Signal vorliegen, das von der nachfolgenden Elektronik verarbeitet werden kann. Bis es aber so weit ist, erfolgt eine u.&nbsp;U. vielschichtige Umsetzung über verschiedene physikalische Größen und Sensorprinzipien, von denen hier eine Auswahl vorgestellt wird. Je nach Anwendungsfall (Welches Gas soll detektiert werden? Welche Konzentrationen sind zu erwarten? Wie schnell muss die Messung erfolgen? Welchen Umweltbedingungen ist der Gassensor ausgesetzt? Wie teuer darf der Sensor sein? Wie ist seine kommerzielle Verfügbarkeit? Welche Wartungsintervalle sind zulässig? usw.) muss ein geeignetes Sensorprinzip ausgewählt werden.<sup id="cite_ref-Gerhard_Wiegleb2_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gerhard_Wiegleb2-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Physikalische_Messmethoden">Physikalische Messmethoden</h4></div>
<p>Ausnutzung molekularer Eigenschaften zur Detektion: <a href="W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit" title="Wärmeleitfähigkeit">Wärmeleitfähigkeit</a>, <a href="Molek%C3%BClmasse" title="Molekülmasse">Molekülmasse</a>, <a href="Diffusion" title="Diffusion">Diffusionsverhalten</a>, <a href="Molek%C3%BClstruktur" class="mw-redirect" title="Molekülstruktur">Molekülstruktur</a> (magnetische Eigenschaften, bspw. <a href="Paramagnetismus" title="Paramagnetismus">Paramagnetismus</a> beim <a href="Sauerstoffsensor" title="Sauerstoffsensor">Sauerstoffsensor</a>), Molekülstabilität (<a href="Bindungsenergie" title="Bindungsenergie">Bindungsenergie</a>) und Molekülbeweglichkeit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Chemische_Messmethoden">Chemische Messmethoden</h4></div>
<p>Ausnutzung chemischer Eigenschaften wie <a href="Reaktivit%C3%A4t_(Chemie)" title="Reaktivität (Chemie)">Reaktivität</a>, <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidierbarkeit</a> und <a href="Reduktion_(Chemie)" title="Reduktion (Chemie)">Reduzierbarkeit</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrische_Prinzipien">Elektrische Prinzipien</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Resistiv,_Chemo-Resistor"><span id="Resistiv.2C_Chemo-Resistor"></span>Resistiv, Chemo-Resistor</h4></div>
<p>Bei resistiven Prinzipien beeinflusst das zu messende Gas oder Gasgemisch direkt die <a href="Leitf%C3%A4higkeit" title="Leitfähigkeit">Leitfähigkeit</a> einer gasempfindlichen Sensorschicht. Diese Widerstandsänderung dient als Messgröße.<sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beispiele:
</p>
<ul><li>anorganischer Metalloxid-<a href="Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleiter</a> (MOX)<sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>organisches <a href="Phthalocyanin" title="Phthalocyanin">Phthalocyanin</a><sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>leitfähiges <a href="Polymer" title="Polymer">Polymer</a><sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kapazitiv">Kapazitiv</h4></div>
<p>Messgröße ist hier die <a href="Elektrische_Kapazit%C3%A4t" title="Elektrische Kapazität">Kapazität</a> eines <a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">Kondensators</a>, die beeinflusst wird durch ein gasempfindliches <a href="Dielektrikum" title="Dielektrikum">Dielektrikum</a>.<sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-4" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beispiele:
</p>
<ul><li>Polymersensoren zur <a href="Feuchtigkeit" title="Feuchtigkeit">Feuchtemessung</a><sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-5" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Potentiometrisch">Potentiometrisch</h4></div>
<p>Beim potentiometrischen Sensor wird vom Sensor selbst eine <a href="Elektrische_Spannung" title="Elektrische Spannung">Spannung</a> erzeugt, die direkt messbar ist. Beispiele:
</p>
<ul><li>Festkörper-Ionenleiter (<a href="Lambdasonde" title="Lambdasonde">Lambdasonde</a>)<sup id="cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Chemo-Transistor (Polymer-<a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">Feldeffekttransistor</a>)<sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-6" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Amperometrisch">Amperometrisch</h4></div>
<p>Ein amperometrischer Sensor liefert einen messbaren <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">Strom</a>.<sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-7" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beispiele:
</p>
<ul><li>elektrochemische Zelle (<a href="Clark-Elektrode" title="Clark-Elektrode">Clark-Elektrode</a>, <a href="Brennstoffzelle" title="Brennstoffzelle">Brennstoffzelle</a>)<sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-8" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Flammenionisationsdetektor" title="Flammenionisationsdetektor">Flammenionisationsdetektor</a><sup id="cite_ref-Jörg_Hoffmann_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jörg_Hoffmann-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Photoionisationsdetektor" title="Photoionisationsdetektor">Photoionisationsdetektor</a><sup id="cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Leonhard_M._Reindl_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hans-Rolf_Tränkler,_Leonhard_M._Reindl-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Thermisch">Thermisch</h4></div>
<p>Bei thermischen Prinzipien wird die Temperaturerhöhung aufgrund einer chemischen Reaktion an der Sensoroberfläche gemessen oder direkt die <a href="W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit" title="Wärmeleitfähigkeit">Wärmeleitfähigkeit</a> des Gases als Messgröße verwendet.<sup id="cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Thermochemisch">Thermochemisch</h5></div>
<p>Auf der Sensoroberfläche finden chemische Reaktionen statt, bei denen Energie in Form von Wärme abgegeben wird. Diese Temperaturerhöhung wird gemessen. Beispiel:
</p>
<ul><li>Wärmetönungssensor (z.&nbsp;B. Pellistor)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Thermisch-physikalisch">Thermisch-physikalisch</h5></div>
<p>Direkte Messung der Wärmeleitfähigkeit der Gasatmosphäre. Beispiel:
</p>
<ul><li><a href="W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeitsdetektor" title="Wärmeleitfähigkeitsdetektor">Wärmeleitfähigkeitsdetektor</a><sup id="cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gravimetrisch">Gravimetrisch</h4></div>
<p>Bei gravimetrischen Sensoren wird eine Massenänderung gemessen. Gasmoleküle lagern sich beispielsweise auf der Oberfläche eines Schwingquarzes ab und verändern dadurch seine Resonanzfrequenz. Solche Sensoren arbeiten nach dem Prinzip eines <a href="Piezoelektrischer_Sensor" title="Piezoelektrischer Sensor">piezoelektrischen Sensors</a>.<sup id="cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gerhard_Wiegleb-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beispiele:
</p>
<ul><li><a href="Quarzkristall-Mikrowaage" title="Quarzkristall-Mikrowaage">Quarzkristall-Mikrowaagen</a></li>
<li><a href="Akustische_Oberfl%C3%A4chenwelle" title="Akustische Oberflächenwelle">akustische Oberflächenwelle</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Optisch">Optisch</h4></div>
<p>Optische Gassensoren nutzen die optischen Eigenschaften eines mit Gas gefüllten Probenraumes.<sup id="cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beispiele:
</p>
<ul><li><a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a></li>
<li><a href="Absorptionsspektrum" title="Absorptionsspektrum">Absorptionsspektrum</a> im Infrarotbereich, <a href="IR-Spektroskopie" class="mw-redirect" title="IR-Spektroskopie">IR-Spektroskopie</a>, <a href="Thermos%C3%A4ule" title="Thermosäule">Thermosäulen</a> mit vorgesetzten Filtern</li>
<li><a href="Intensit%C3%A4t_(Physik)" title="Intensität (Physik)">Intensität</a>, <a href="Lumineszenz" title="Lumineszenz">Lumineszenz</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Biochemisch">Biochemisch</h4></div>
<p>Biochemische Gassensoren folgen dem biologischen Vorbild der Umsetzung von bestimmten Stoffen oder Stoffgruppen. Sie verwenden verschiedene der oben aufgeführten Prinzipien zur Wandlung des Signals.<sup id="cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gerhard_Wiegleb-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Siehe Hauptartikel <a href="Biosensor" title="Biosensor">Biosensor</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Funktionsweisen_gängiger_Sensorprinzipien"><span id="Funktionsweisen_g.C3.A4ngiger_Sensorprinzipien"></span>Funktionsweisen gängiger Sensorprinzipien</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wärmetönungseffekt"><span id="W.C3.A4rmet.C3.B6nungseffekt"></span>Wärmetönungseffekt</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Funktionsprinzip">Funktionsprinzip</h5></div>
<p>Bei <a href="W%C3%A4rmet%C3%B6nung" class="mw-redirect" title="Wärmetönung">Wärmetönungssensoren</a> entsteht der Sensoreffekt durch die Verbrennung von <a href="Adsorption" title="Adsorption">adsorbierten</a> Gasen an der Oberfläche eines <a href="Katalysator" title="Katalysator">Katalysators</a>.<sup id="cite_ref-Georg_Schwedt,_Torsten_C._Schmidt,_Oliver_J._Schmitz_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Georg_Schwedt,_Torsten_C._Schmidt,_Oliver_J._Schmitz-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit eine chemische Reaktion abläuft, ist eine <a href="Aktivierungsenergie" title="Aktivierungsenergie">Aktivierungsenergie</a> notwendig. Der Katalysator bewirkt eine Herabsetzung dieser Aktivierungsenergie. An seiner Oberfläche bilden sich Zwischenzustände der Reaktion, die ohne ihn nicht möglich wären. Gasmoleküle werden aufgetrennt (homolytische <a href="Dissoziation_(Chemie)" title="Dissoziation (Chemie)">Dissoziation</a>) und stehen den Reaktionspartnern an der Katalysatoroberfläche zur Verfügung. Dieser Vorgang findet auch in jedem <a href="Fahrzeugkatalysator" title="Fahrzeugkatalysator">Fahrzeugkatalysator</a> statt. Hierbei reagiert beispielsweise ein Ausgangsstoff (<a href="Stickstoffmonoxid" title="Stickstoffmonoxid">Stickstoffmonoxid</a>, NO) zu zwei Reaktionsprodukten (<a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> und <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a>). Bei Gassensoren reagieren jedoch meistens zwei Ausgangsstoffe zu nur einem Produkt, beispielsweise <a href="Kohlenstoffmonoxid" title="Kohlenstoffmonoxid">Kohlenstoffmonoxid</a> und Sauerstoff zu <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a>. Der Katalysator selbst ist an der Reaktion im Idealfall nicht beteiligt und bleibt unverändert. Katalysatormaterialien sind beispielsweise <a href="Edelmetalle" title="Edelmetalle">Edelmetalle</a> wie <a href="Platin" title="Platin">Platin</a> (Pt) oder <a href="Palladium" title="Palladium">Palladium</a> (Pd) aber auch Metalloxide wie beispielsweise <a href="Manganoxid" class="mw-redirect" title="Manganoxid">Manganoxid</a> oder <a href="Kupfer(II)-oxid" title="Kupfer(II)-oxid">Kupfer(II)-oxid</a>.<sup id="cite_ref-EP3105571_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-EP3105571-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Katalysator hat keinen Einfluss auf die Energiebilanz einer Reaktion, sondern beeinflusst lediglich die Geschwindigkeit, mit der die Reaktion abläuft. Die Geschwindigkeit der Reaktion der Ausgangsstoffe zum Reaktionsprodukt, hängt von der Konzentration der Reaktionsteilnehmer und der Temperatur ab.
</p><p>Die Reaktion findet nur auf der Katalysatoroberfläche an katalytisch aktiven Oberflächenplätzen (aktive Zentren) statt. Die Adsorption des gasförmigen Stoffes verläuft hierbei exotherm, also unter Abgabe von Wärmeenergie und die <a href="Desorption" title="Desorption">Desorption</a> endotherm (Aufnahme von Wärmeenergie aus der Umgebung). Wird dem Katalysator ein Stoff angeboten, der nicht mehr von der Oberfläche desorbiert, weil nicht genügend Desorptionsenergie zur Verfügung steht, so wird der Katalysator durch diesen Stoff vergiftet, da die aktiven Zentren blockiert werden. Katalysatorgifte sind beispielsweise <a href="Schwefel" title="Schwefel">Schwefelverbindungen</a> (<a href="Schwefeldioxid" title="Schwefeldioxid">SO<sub>2</sub></a>, <a href="Schwefelwasserstoff" title="Schwefelwasserstoff">H<sub>2</sub>S</a>) oder <a href="Silikon" class="mw-redirect" title="Silikon">silikonhaltige</a> Stoffe aus Ölen oder Reinigungsmitteln (z.&nbsp;B. <a href="Hexamethyldisiloxan" title="Hexamethyldisiloxan">Hexamethyldisiloxan</a> (HMDS, Weichmacher in Kabelisolierungen)).<sup id="cite_ref-kimessa.de_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-kimessa.de-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Geht bei einer chemischen Reaktion ein Teilchen von einem Zustand mit einer höheren Energie in einen Zustand niedriger Energie über, so kann die Energiedifferenz in Form von Wärme abgegeben werden. Daraus resultiert im statischen Fall eine Temperaturerhöhung des Systems. D.&nbsp;h. die Messung der Temperatur kann also zur Bestimmung der Reaktionsrate herangezogen werden, die wiederum von der Konzentration der vorhandenen Reaktionspartner abhängig ist.
Dieser Effekt wird bei sogenannten Pellistoren ausgenutzt, indem die Wärmetönung durch die Widerstandsänderung eines Platindrahtes aufgrund der erhöhten Temperatur messtechnisch erfasst wird. Der Heizdraht dient hierbei gleichzeitig als Temperatursensor (<a href="Widerstandsthermometer" title="Widerstandsthermometer">Widerstandsthermometer</a>). Durch Pellistoren lassen sich brennbare Gase (z.&nbsp;B. <a href="Methan" title="Methan">Methan</a>, <a href="Propan" title="Propan">Propan</a>, <a href="Butan" title="Butan">Butan</a>, <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>) nachweisen. Nichtbrennbare Gase werden durch einen Pellistor i.&nbsp;A. nicht erkannt, da der Effekt zu gering ist. Deswegen eignet sich der Pellistor vornehmlich für hohe Gaskonzentrationen im unteren Prozent-Bereich und wird häufig zur Überwachung von Grenzwerten (<a href="Explosionsgrenze" title="Explosionsgrenze">Explosionsgrenze</a>), beispielsweise im <a href="Explosionsschutz" title="Explosionsschutz">Explosionsschutz</a> eingesetzt.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Georg_Schwedt,_Torsten_C._Schmidt,_Oliver_J._Schmitz_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Georg_Schwedt,_Torsten_C._Schmidt,_Oliver_J._Schmitz-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Bauformen">Bauformen</h5></div>
<p>Die klassische Bauform eines Pellistors ist ein Widerstandsheizer in Form eines gewickelten Platindrahtes eingebettet in einer Keramik-Perle. Diese Perle ist mit einer katalytisch aktiven Substanz beschichtet. Die Reaktionswärme dringt durch die Oberfläche der Perle zu dem Platindraht. Durch die Erwärmung ändert dieser seinen Widerstand, was als Messgröße dient. Siehe <a href="Explosimeter" title="Explosimeter">Explosimeter</a>. Um die zur Heizung benötigte Leistungsaufnahme zu reduzieren, wird daran gearbeitet, Pellistoren auch <a href="Mikromechanik" title="Mikromechanik">mikromechanisch</a> in Siliciumtechnologie herzustellen. Hierbei wird ein Siliciumchip so bearbeitet, dass als Träger für die Sensorschicht eine sehr dünne (wenige Mikrometer) Membran bleibt. Die größten Vorteile dieser Membrankonstruktion sind: Geringer Leistungsbedarf, da wegen der dünnen Membran (d.&nbsp;h. hoher <a href="W%C3%A4rmewiderstand" title="Wärmewiderstand">Wärmewiderstand</a>) weniger Energie benötigt wird, um die Betriebstemperatur zu erreichen. Massenfertigung im <a href="Batch-Prozess" class="mw-redirect" title="Batch-Prozess">Batch-Prozess</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Vorteile">Vorteile</h5></div>
<ul><li>robust</li>
<li>preiswert</li>
<li>lineare Sensorreaktion in Abhängigkeit von der Gaskonzentration<sup id="cite_ref-Forschungszentrum_Dresden-Rossendorf_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Forschungszentrum_Dresden-Rossendorf-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>relativ leicht kalibrierbar (Einpunkt-<a href="Kalibrierung" title="Kalibrierung">Kalibrierung</a>)<sup id="cite_ref-Forschungszentrum_Dresden-Rossendorf_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-Forschungszentrum_Dresden-Rossendorf-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Nachteile">Nachteile</h5></div>
<ul><li>geringe Empfindlichkeit (Messbereich typisch 0–100&nbsp;% <a href="Untere_Explosionsgrenze" class="mw-redirect" title="Untere Explosionsgrenze">UEG</a>), da für eine ausreichend hohe Wärmetönung verhältnismäßig große Gaskonzentrationen notwendig sind.</li>
<li>geringe Selektivität: Jedes Gas, das auf der Katalysatoroberfläche des Pellistors verbrennt und eine messbare Wärmetönung hervorruft, wird von dem Pellistor als Widerstandserhöhung registriert, so dass eine selektive Bestimmung der Gasart schwierig ist.</li>
<li>relativ hoher Leistungsbedarf (0,1<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> –4&nbsp;W)<sup id="cite_ref-Forschungszentrum_Dresden-Rossendorf_17-2" class="reference"><a href="#cite_note-Forschungszentrum_Dresden-Rossendorf-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Metalloxid-Halbleitergassensoren_(MOX)"><span id="Metalloxid-Halbleitergassensoren_.28MOX.29"></span>Metalloxid-Halbleitergassensoren (MOX)</h4></div>

<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Funktionsprinzip_2">Funktionsprinzip</h5></div>
<p>Metalloxid-Gassensoren verfügen über eine i.&nbsp;d.&nbsp;R. elektrisch beheizte Schicht eines halbleitenden Metalloxids, wie beispielsweise <a href="Zinn(IV)-oxid" title="Zinn(IV)-oxid">Zinn(IV)-oxid</a> (SnO<sub>2</sub>), welches in Abhängigkeit der umgebenden Gasatmosphäre seinen elektrischen Widerstand ändert. Dieser Widerstand kann mit einer integrierten oder separaten elektronischen Schaltung ausgewertet und in ein Konzentrationssignal übersetzt werden. Neben der Konzentration des Zielgases wirken sich auch der physikochemische Zustand der Schicht<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie die Konzentration von Luftfeuchte und weiteren Gasen auf das Widerstandssignal aus, sodass die Berechnung der Konzentration i.&nbsp;d.&nbsp;R. ausgefeilte Auswertealgorithmen und die Berücksichtigung von Querempfindlichkeiten erfordert.
</p><p>Die Widerstands- bzw. Leitfähigkeitsänderung bei den eingesetzten Halbleitermaterialien (neben SnO<sub>2</sub> gehören dazu bspw. <a href="Zinkoxid" title="Zinkoxid">Zinkoxid</a>, <a href="Titandioxid" class="mw-redirect" title="Titandioxid">Titandioxid</a> und <a href="Kupfer(II)-oxid" title="Kupfer(II)-oxid">Kupfer(II)-oxid</a>) beruht auf elektrochemischen Prozessen an der Grenzfläche zwischen der Sensorschicht und der sie umgebenden Gasatmosphäre. Dies gilt auch für organische Halbleitergassensoren auf Basis von bspw. <a href="MePTCDI" title="MePTCDI">MePTCDI</a><sup id="cite_ref-Gerhard_Wiegleb2_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Gerhard_Wiegleb2-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder Phtalocyaninverbindungen<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Bei Zinndioxid-Sensoren wirken Sauerstofffehlstellen im <a href="Kristallgitter" class="mw-redirect" title="Kristallgitter">Kristallgitter</a> wie eine n-<a href="Dotierung" title="Dotierung">Dotierung</a> des Materials. Sauerstoffmoleküle aus der Umgebungsluft <a href="Adsorption" title="Adsorption">adsorbieren</a> auf der Sensoroberfläche. Dadurch entstehen an der Oberfläche geladene Sauerstoff<a href="Spezies_(Chemie)" title="Spezies (Chemie)">spezies</a>. Aufgrund der energetischen Lage der Adsorptionsplätze an der Zinndioxidoberfläche (im <a href="B%C3%A4ndermodell" title="Bändermodell">Bändermodell</a> unterhalb des <a href="Fermi-Niveau" class="mw-redirect" title="Fermi-Niveau">Fermi-Niveaus</a>), nimmt der Sauerstoff Elektronen aus dem Halbleiterinnern auf, sodass eine <a href="Raumladungszone" title="Raumladungszone">Raumladungszone</a> entsteht. Im Bändermodell spricht man von einer Bandverbiegung, die zu einer Verringerung der Leitfähigkeit an der Oberfläche führt.
</p><p>Wenn die Sauerstoffspezies ihrerseits mit brennbaren Gasen reagieren (etwa bei der Reaktion von <a href="Kohlenstoffmonoxid" title="Kohlenstoffmonoxid">Kohlenstoffmonoxid</a> zu <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a>), werden die Sauerstoffspezies der Oberfläche entzogen. Im Bändermodell stellt sich das so dar, dass die energetische Lage des Reaktionsproduktes oberhalb des Fermi-Niveaus liegt und nicht besetzt ist, wodurch wieder ein Elektron an den Halbleiter abgegeben wird, das Reaktionsprodukt desorbiert und die Leitfähigkeit wieder steigt. Es bildet sich so ein Gleichgewicht zwischen Adsorption und Desorption von Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid. Dies führt zu einer Veränderung in der Sauerstoff-Bedeckung der Oberfläche des Sensors, wodurch sich die Höhe der Bandverbiegung (Energiebarriere) ändert und damit die Leitfähigkeit des Sensors, was makroskopisch in einer Veränderung des Widerstandes messbar ist.
</p><p>Reduzierende Gase wie z.&nbsp;B. Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff bewirken im n-Halbleiter eine Erhöhung der Leitfähigkeit, während oxidierende Gase die Leitfähigkeit verringern. Der Betrag der Änderung der Leitfähigkeit ist hierbei von der Gaskonzentration abhängig.
</p><p>Die obige Betrachtung gilt modellhaft für einkristallines HL-Material. Wie beschrieben wirkt sich die Leitfähigkeitserhöhung bzw. ‑verringerung an der Randzone, der <a href="Korngrenze" title="Korngrenze">Korngrenze</a> des <a href="Kristall" title="Kristall">Kristalls</a> aus. Um die Empfindlichkeit zu erhöhen, werden viele dieser Korngrenzen benötigt, weshalb man in der Sensorherstellung versucht, dem HL-Material eine möglichst <a href="Polykristall" title="Polykristall">polykristalline Struktur</a> zu geben. Damit möglichst viele Gasmoleküle die Korngrenzen erreichen, sollte die Oberfläche außerdem möglichst porös sein. Der Elektronenfluss durch den Sensor wird dann durch die Energiebarriere an den Korngrenzen dominiert.
Die Höhe der Energiebarriere wiederum ist abhängig von der Gaskonzentration, so dass sich im Betrieb bei konstanter Temperatur folgender experimenteller Zusammenhang ergibt:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle G=G_{0}\cdot c^{r}}">
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<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/92cb615d560e966782e4a9805fd1c2f000350897.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:11.466ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle G=G_{0}\cdot c^{r}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle G}">
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<mi>G</mi>
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</mrow>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f5f3c8921a3b352de45446a6789b104458c9f90b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.827ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle G}" loading="lazy"></span>: Leitwert, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle G_{0}}">
<semantics>
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<mi>G</mi>
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<mn>0</mn>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle G_{0}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6ccc7daa92085410e0eaef658bb5b07173816962.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.881ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle G_{0}}" loading="lazy"></span>: Grundleitwert, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle c}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/86a67b81c2de995bd608d5b2df50cd8cd7d92455.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.007ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle c}" loading="lazy"></span>: Gaskonzentration, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle r}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>r</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle r}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0d1ecb613aa2984f0576f70f86650b7c2a132538.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.049ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle r}" loading="lazy"></span>: <a href="Empirisch" class="mw-redirect" title="Empirisch">empirisch</a> ermittelter Exponent
</p><p>Dieser Zusammenhang ist allerdings extrem vereinfacht und gilt nur unter kontrollierten Laborbedingungen für ein Gas. Die komplexen chemischen Reaktionsmechanismen, die sich auf dem Sensor abspielen sind immer noch Gegenstand aktueller Forschung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Bauformen_2">Bauformen</h5></div>
<p>Zur Herstellung der sensitiven Schichten sind zwei Technologien am häufigsten verbreitet: <a href="D%C3%BCnnschicht-Technologie" class="mw-redirect" title="Dünnschicht-Technologie">Dünnschicht</a>- und <a href="Dickschichttechnologie" class="mw-redirect" title="Dickschichttechnologie">Dickschichttechnologie</a>.<sup id="cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-Gerhard_Wiegleb-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Dünnschichttechnologie sind Schichtdicken im Bereich von 10&nbsp;nm bis 5&nbsp;µm üblich, die durch physikalische oder chemische Verfahren, wie beispielsweise <a href="Aufdampfen" class="mw-redirect" title="Aufdampfen">thermisches Aufdampfen</a>, <a href="Sputtern" title="Sputtern">Sputtern</a> oder <a href="Chemische_Gasphasenabscheidung" title="Chemische Gasphasenabscheidung">Chemische Gasphasenabscheidung</a> aufgebracht werden.
Dickschichttechnologie bezeichnet Beschichtungsverfahren, mit denen Schichten zwischen 10&nbsp;µm und 80&nbsp;µm hergestellt werden. Ein Beispiel hierfür ist das <a href="Siebdruck" title="Siebdruck">Siebdruckverfahren</a>, bei dem eine pastenförmige Masse mit einer <a href="Rakel" title="Rakel">Rakel</a> durch eine Schablone auf das Sensor-Trägermaterial (<a href="Substrat_(Materialwissenschaft)" title="Substrat (Materialwissenschaft)">Substrat</a>) aufgebracht wird. Diese Herstellungsmethode wird benutzt, um möglichst poröse Schichten zu erzeugen. Die Porosität vergrößert die Oberfläche des Sensormaterials, wodurch mehr Gas an die Korngrenzen gelangt und dadurch die Empfindlichkeit erhöht wird.
So wie es unterschiedliche Verfahren für die Herstellung der Sensorschicht gibt, existieren verschiedene Technologien für das Sensor-Substrat. Bei traditioneller Bauweise wird ein Keramiksubstrat verwendet, auf dem die gassensitive Metalloxidschicht aufgebracht wird. Im Vergleich dazu gibt es auch MOX-Sensoren mit mikrostrukturierten Aufbau in Si-Technik mit Membranstruktur. Das Keramiksubstrat ist mehrere Hundert µm dick und erfordert, verglichen mit der etwa 5000-mal dünneren Si-Membran eine wesentlich höhere Heizleistung (≈&nbsp;2&nbsp;W bei Keramiksubstraten, ≈&nbsp;80&nbsp;mW bei Membranstrukturen). Die Membran besteht meistens aus <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a> oder <a href="Siliciumnitrid" title="Siliciumnitrid">Siliciumnitrid</a> und hat eine geringe <a href="W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t" title="Wärmekapazität">Wärmekapazität</a> und einen hohen <a href="W%C3%A4rmewiderstand" title="Wärmewiderstand">Wärmewiderstand</a>. Dadurch erwärmt die durch den Heizer eingebrachte Heizleistung quasi nur die Membran, während der Chiprahmen nahezu auf Umgebungstemperatur bleibt. Der Aufbau in Siliciumtechnologie verringert somit die benötigte Heizleistung und ermöglicht die Massenfertigung im <a href="Batch-Prozess" class="mw-redirect" title="Batch-Prozess">Batch-Prozess</a>.
</p>
<dl><dt>Der Taguchi-Sensor</dt></dl>
<p>Ein bekannter Sensor ist der von Naoyoshi Taguchi entwickelte „Figaro-Sensor“ auf Zinnoxidbasis.<sup id="cite_ref-S._Yamauchi_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-S._Yamauchi-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Typ TGS 813 wird besonders als Nachweis für Erdgas, Methangas verwendet, der Typ TGS 822 dient zum Nachweis von Alkohol, Ammoniak usw. Schon im Jahr 1988 wurden beispielsweise 400.000 Stück des Sensors TGS 813 (guter Nachweis für Erdgas und Methan) verkauft.<sup id="cite_ref-DOI10.1016/0925-4005(93)85311-W_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1016/0925-4005(93)85311-W-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Empfindlichkeit beim Taguchi-Sensor hängt entscheidend von der durchschnittlichen Korngröße des Zinnoxids ab und diese sollte eine Korngröße von 10&nbsp;nm nicht überschreiten.<sup id="cite_ref-S._Yamauchi_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-S._Yamauchi-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei ganz trockener Luft ist die Empfindlichkeit des TGS 822 auf Ethanol sehr stark eingeschränkt. Die Spannungsänderung sinkt stark ab. Im Bereich 30–60&nbsp;% Luftfeuchtigkeit reagiert der TGS 822 auf Ethanol zwar auch auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit, jedoch nur sehr marginal.
Ist nur ein Gas vorhanden, so kann die Bestimmungen der relativen Konzentration durch Kalibrierung ermittelt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Vorteile_2">Vorteile</h5></div>
<ul><li>preiswert durch Massenfertigung</li>
<li>hohe Empfindlichkeit im <a href="Parts_per_million" title="Parts per million">ppm</a>-Bereich</li>
<li>lange Lebensdauer (abhängig von Bauart (klassisch, mikromechanisch))</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Nachteile_2">Nachteile</h5></div>
<ul><li>Nichtlineare Sensorreaktion in Abhängigkeit von der Gaskonzentration</li>
<li>hohe Drift und Alterung (Abhängig auch von Bauart: klassisch, mikromechanisch)</li>
<li><a href="Kalibrierung" title="Kalibrierung">Kalibrierung</a> wegen Nichtlinearität schwierig</li>
<li><a href="Querempfindlichkeit" title="Querempfindlichkeit">Querempfindlichkeiten</a> z.&nbsp;B. Luftfeuchtigkeit</li>
<li>geringe <a href="Selektivit%C3%A4t_(Analytische_Chemie)" title="Selektivität (Analytische Chemie)">Selektivität</a></li>
<li>hoher Energieverbrauch durch erforderliche Betriebstemperatur (1–4&nbsp;W) (herabgesetzt durch <a href="Miniaturisierung" title="Miniaturisierung">Miniaturisierung</a> und <a href="D%C3%BCnnschicht-Technologie" class="mw-redirect" title="Dünnschicht-Technologie">Dünnschicht-Technologie</a>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Infrarotoptische_Gassensoren_(NDIR)"><span id="Infrarotoptische_Gassensoren_.28NDIR.29"></span>Infrarotoptische Gassensoren (NDIR)</h4></div>

<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Funktionsprinzip_3">Funktionsprinzip</h5></div>
<p>NDIR-Gassensoren nutzen zur Messung der Gaskonzentration die unterschiedliche Absorption infraroter Strahlung durch Gase in ähnlicher Weise wie die <a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">Absorptionsspektrometrie</a>. Die Abkürzung NDIR steht für NichtDispersiv InfraRot.<sup id="cite_ref-Jacob_Y._Wong,_Roy_L._Anderson_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jacob_Y._Wong,_Roy_L._Anderson-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Gegensatz zur Spektrometrie wird der interessierende Spektralbereich nicht punktweise (<a href="Dispersion_(Physik)" title="Dispersion (Physik)">dispersiv</a>) durchfahren. Vielmehr wird in einem einzigen Schritt ein Summensignal gebildet.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="Absorption_von_Infrarotstrahlung_durch_Gase">Absorption von Infrarotstrahlung durch Gase</h6></div>
<p>Die Strahlungsabsorption bei Gasen erfolgt im infraroten Wellenlängenbereich hauptsächlich durch die Anregung von <a href="Molek%C3%BClschwingung" title="Molekülschwingung">Schwingungen</a> und <a href="Molek%C3%BClrotation" title="Molekülrotation">Rotation</a> der Gasmoleküle. Die Erklärung liefert die <a href="Quantenphysik" title="Quantenphysik">Quantenphysik</a>. Die notwendigen Energien ergeben sich aus den Abständen der <a href="Energieniveau" title="Energieniveau">Energieniveaus</a> der quantenmechanischen <a href="Grundzustand" title="Grundzustand">Grundzustände</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E_{0}}">
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<mi>E</mi>
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</msub>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E_{0}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/411d268de7b1cf300d7481e3fe59f3b20887e0d0.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.769ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle E_{0}}" loading="lazy"></span> zu den angeregten Zuständen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E_{1}}">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mn>1</mn>
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</msub>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E_{1}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7ac42446bcd2cbb76ec8fe2895635d328da22e26.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.769ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle E_{1}}" loading="lazy"></span>. Möglich sind aber auch Übergänge zwischen höheren Niveaus. Im ersten Fall können dann Photonen der Energie
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E_{1}-E_{0}={\frac {h\cdot c}{\lambda }}}">
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<mn>1</mn>
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<mi>E</mi>
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<mo>=</mo>
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<mi>λ<!-- λ --></mi>
</mfrac>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E_{1}-E_{0}={\frac {h\cdot c}{\lambda }}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/997cf4c217a9ec3a16d082bdeea213500dac6d9e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:16.339ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle E_{1}-E_{0}={\frac {h\cdot c}{\lambda }}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>absorbiert werden. Darin sind <i>h</i> und <i>c</i> <a href="Physikalische_Konstante" title="Physikalische Konstante">Naturkonstanten</a> (<a href="Planck-Konstante" title="Planck-Konstante">Planck-Konstante</a> und <a href="Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a>) und λ die <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> der Strahlung. Es müssen aber weitere Bedingungen erfüllt sein. So sind Übergänge nur zwischen energetisch benachbarten Zuständen erlaubt. Damit eine Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit dem Gas überhaupt stattfinden kann, muss sich das <a href="%C3%9Cbergangsdipolmoment" title="Übergangsdipolmoment">Dipolmoment</a> des anzuregenden Moleküls bei der Absorption ändern.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Letzteres ist nicht bei allen Gasen möglich. So können bei <a href="Edelgase" title="Edelgase">Edelgasen</a> keine Schwingungen oder Rotationen angeregt werden, da deren Moleküle nur aus einem einzigen Atom bestehen. Auch elementare zweiatomige Moleküle wie <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> oder <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> absorbieren im infraroten Spektralbereich nicht, da sie kein permanentes Dipolmoment besitzen und bei ihnen auch nur Schwingungen möglich sind, die kein Dipolmoment erzeugen. Allerdings ist die Existenz einen permanenten Dipolmoments keine Voraussetzung für eine Strahlungsabsorption. So hat das <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxidmolekül</a> zwar kein permanentes Dipolmoment, absorbiert aber sehr gut Infrarotstrahlung. Die symmetrischen Streckschwingungen bewirken hier keine Änderung des Dipolmoments und damit auch keine Absorption. Diese wird durch die Anregung von Knick- und asymmetrischen Streckschwingungen bewirkt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading6"><h6 id="NDIR-Messprinzip">NDIR-Messprinzip</h6></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Nichtdispersiver_Infrarotsensor" title="Nichtdispersiver Infrarotsensor">Nichtdispersiver Infrarotsensor</a></i></div>
<p>Beim NDIR-Prinzip wird die optische Transmission des Gases in einem ausgewählten Spektralbereich gemessen. Dieser wird mittels eines <a href="Bandpass" title="Bandpass">Bandpassfilters</a> so festgelegt, dass er möglichst genau eine ausreichend intensive und charakteristische <a href="Absorptionsbande" title="Absorptionsbande">Absorptionsbande</a> des Gases umschließt. Die Abbildung zeigt das am Beispiel des Kohlendioxids.
</p><p>Daraus kann mittels des <a href="Lambert-Beersches_Gesetz" class="mw-redirect" title="Lambert-Beersches Gesetz">Lambert-Beer'schen Gesetzes</a> die Konzentration des Gases berechnet werden:<sup id="cite_ref-Jacob_Y._Wong,_Roy_L._Anderson_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-Jacob_Y._Wong,_Roy_L._Anderson-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle T_{\text{G}}=e^{-\alpha cd}}">
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</msup>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle T_{\text{G}}=e^{-\alpha cd}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/297b1772bad37363b0f0e2fe1b66205405b0c2f1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:11.196ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle T_{\text{G}}=e^{-\alpha cd}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Darin sind <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle T_{\text{G}}}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle T_{\text{G}}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/69cef6ed55cb1337c239cc9e226b492db29a841f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.88ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle T_{\text{G}}}" loading="lazy"></span> die Transmission des Gases, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \alpha }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b79333175c8b3f0840bfb4ec41b8072c83ea88d3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.488ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \alpha }" loading="lazy"></span> der Absorptionskoeffizient, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle c}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/86a67b81c2de995bd608d5b2df50cd8cd7d92455.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.007ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle c}" loading="lazy"></span> die Konzentration des Gases und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle d}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>d</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle d}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e85ff03cbe0c7341af6b982e47e9f90d235c66ab.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.216ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle d}" loading="lazy"></span> die Länge des Absorptionspfades. In Gasmessgeräten ist die Pfadlänge meist die innere Länge der Gasküvette, das heißt der Abstand zwischen den optischen Küvettenfenstern. Zu beachten sind die Bedingungen und Grenzen für die Gültigkeit des Gesetzes. Zum Beispiel gibt es Abweichungen bei hohen Konzentrationen, da hier die Wechselwirkung der Gasmoleküle nicht mehr vernachlässigt werden kann, wie das beim Lambert-Beer'schen Gesetz vorausgesetzt wird. Praktisch wird meist ein prinzipieller Aufbau wie in der Abbildung <i>Transmissionsmessanordnung</i> genutzt.
</p>

<p>Darin sind Q eine Infrarotstrahlungsquelle, K1 und K2 die Fenster der Gasküvette mit dem Gas G, F der optische Bandpassfilter und D ein breitbandiger Infrarotdetektor. Als Detektoren werden meist sogenannte thermische Detektoren verwendet. Diese wandeln zunächst die Strahlung über eine breitbandig absorbierende Schicht in eine Temperaturerhöhung eines temperatursensitiven Elements wie einen <a href="Pyroelektrizit%C3%A4t" title="Pyroelektrizität">pyroelektrischen</a> Chip oder ein <a href="Thermos%C3%A4ule" title="Thermosäule">Thermopile</a> um. Letzteres erzeugt dann über eine weitere Umwandlung und gegebenenfalls eine Verstärkung das Sensorsignal. Für professionelle Gasmessstrecken werden auf Grund der höheren Detektivität meist pyroelektrische Detektoren eingesetzt.
</p><p>Die Signalspannung ergibt sich dann als spektrale Summe über alle Produkte aus der spezifischen Ausstrahlung der Quelle <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle S(\lambda )}">
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<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mo stretchy="false">)</mo>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle S(\lambda )}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6c5186313c3051d5c2af725d546ad7245ba1b2b8.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:4.664ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle S(\lambda )}" loading="lazy"></span>, der Empfindlichkeit des Detektors <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E(\lambda )}">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>E</mi>
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<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E(\lambda )}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/507d75792d82786bd7725fb4d20239bb98e27fc3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:4.94ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle E(\lambda )}" loading="lazy"></span>, der Detektorfläche <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle A}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>A</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle A}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7daff47fa58cdfd29dc333def748ff5fa4c923e3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.743ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle A}" loading="lazy"></span> und den Transmissionen aller Elemente dazwischen <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle T_{X}(\lambda )}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>T</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>X</mi>
</mrow>
</msub>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle T_{X}(\lambda )}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/8d53321e249718182d6dd5ead9f24f4aff81df53.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:6.154ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle T_{X}(\lambda )}" loading="lazy"></span>:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U=\int _{\lambda _{1}}^{\lambda _{2}}S(\lambda )\cdot T_{K1}(\lambda )\cdot T_{G}(\lambda )\cdot T_{K2}(\lambda )\cdot E(\lambda )\cdot A\cdot d\lambda }">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>U</mi>
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</msub>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msub>
<mi>λ<!-- λ --></mi>
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<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
</mrow>
</msubsup>
<mi>S</mi>
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<mi>λ<!-- λ --></mi>
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<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
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<mi>K</mi>
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<mi>T</mi>
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<mi>G</mi>
</mrow>
</msub>
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<mo stretchy="false">)</mo>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<msub>
<mi>T</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>K</mi>
<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
<mo stretchy="false">(</mo>
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<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>E</mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
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<mo stretchy="false">)</mo>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>A</mi>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
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<mi>λ<!-- λ --></mi>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle U=\int _{\lambda _{1}}^{\lambda _{2}}S(\lambda )\cdot T_{K1}(\lambda )\cdot T_{G}(\lambda )\cdot T_{K2}(\lambda )\cdot E(\lambda )\cdot A\cdot d\lambda }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/adeee6a7cfde7f4f2f09ade46fcad5e4516154a2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.671ex; width:53.867ex; height:6.676ex;" alt="{\displaystyle U=\int _{\lambda _{1}}^{\lambda _{2}}S(\lambda )\cdot T_{K1}(\lambda )\cdot T_{G}(\lambda )\cdot T_{K2}(\lambda )\cdot E(\lambda )\cdot A\cdot d\lambda }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Für die Berechnung des Signals genügt es, wenn Anfang und Ende des Integrationsbereichs (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda _{1}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>1</mn>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda _{1}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/571a423bece8f29bcd1b48572f18dd4f6213dce2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.409ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda _{1}}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda _{2}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda _{2}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6b668a1bd1e8ab9452ca975b7497546e7c1ba187.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.409ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda _{2}}" loading="lazy"></span>) so festgelegt werden, dass alle Bereiche erfasst werden, die Beiträge zum Signal liefern könnten.
</p><p>Zur Elimination der Konstanten verwendet man meist den Quotienten aus dem Signal mit Gas und ohne Gas. Letzteres kann in einem Mehrkanaldetektor durch einen Referenzkanal realisiert werden, bei dem ein Bandpassfilter verwendet wird, in dessen Durchlassbereich keine Absorptionsbanden der im zu messenden Gemisch vorkommenden Gase liegen. In der praktischen Anwendung wird das Gasmessmodul häufig mit Hilfe von Prüfgasgemischen kalibriert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Bauformen_3">Bauformen</h5></div>
<p>Die Bauformen von NDIR-Gasmessmodulen werden wesentlich von der Konstruktion der <a href="K%C3%BCvette" title="Küvette">Gasküvette</a> bestimmt. Die einfachste Variante der Küvette ist ein Rohr, an dessen Enden sich Strahlungsquelle und Detektor mit Bandpassfilter befinden. Die Länge der Küvette sind einige Millimeter bis einige zehn Zentimeter.
</p><p>Kleinere Bauformen erreicht man durch einen gefalteten Strahlengang mittels Reflektoren. Bei allen steckbaren Modulen sind in der Regel Strahler und Detektor auf einer Seite angeordnet und gegenüber ein Reflektor. Die Abmessungen sind wenige Zentimeter.
</p><p>Werden große Pfadlängen benötigt, zum Beispiel bei schwach absorbierenden Gasen, sind die vorgenannten Konstruktionen nicht mehr anwendbar. Es werden dann Zellen mit Vielfachreflexionen eingesetzt, zum Beispiel Pfund-, White-, Herriott- oder ähnliche Zellen.<sup id="cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-3" class="reference"><a href="#cite_note-Gerhard_Wiegleb-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Pyroelektrische NDIR-Gassensoren im TO-Gehäuse</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">NDIR-Gasmessmodul</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Steckbares Modul mit internem Reflektor</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">NASA PIA19086 Tunable Laser Spectrometer on NASA's Curiosity Mars Rover.jpg</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Vorteile_3">Vorteile</h5></div>
<p>NDIR-Gasmessgeräte sind einfach, robust und kostengünstig. Sie kommen bei einer getakteten Strahlungsquelle völlig ohne mechanisch bewegte Teile aus. Das Prinzip erlaubt bei Nutzung eines zusätzlichen Referenzkanals eine einfache Funktionskontrolle. Wenn in einem Gasgemisch die Konzentration weniger, bekannter Gase von einigen 10 <a href="Parts_per_million" title="Parts per million">ppm</a> bis 100&nbsp;% mit mittlerer Auflösung gemessen werden soll, ist das Verfahren besonders geeignet. Es bietet sich deshalb insbesondere für tragbare oder ortsfeste Betriebsmessgeräte und Gaswarneinrichtungen an.
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">NDIR-Messprinzip mit Referenzkanal</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Reaktion des Mess- und des Referenzkanals</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Nachteile_3">Nachteile</h5></div>
<p>Das Verfahren ist nur bei infrarotaktiven Gasen verwendbar. Edelgase und elementare zweiatomige Gase (wie Sauerstoff oder Stickstoff) können nicht gemessen werden. Ferner müssen die Absorptionsbanden des zu messenden Gases bekannt sein, um die passenden Bandpassfilter auswählen zu können. Ein Gasmessmodul ist deshalb auch immer auf die Gase festgelegt, wofür es entwickelt wurde. Schwach absorbierende Gase erfordern große Pfadlängen und damit entweder lange Küvetten oder komplizierte Mehrfachreflexionszellen. Geringe Konzentrationen schwach absorbierender Gase und hohe Konzentrationen stark absorbierender Gase können nicht mit der gleichen Küvette gemessen werden. Sehr geringe Konzentrationen im unteren ppm- oder <a href="Parts_per_billion" title="Parts per billion">ppb</a>-Bereich sind nicht messbar. Auf Grund des exponentiellen Zusammenhangs im Lambert-Beer'schen Gesetz unterliegt auch die Messauflösung einem solchen, das heißt die Messauflösung wird mit steigender Konzentration schlechter. Müssen sehr viele Gase gemessen werden, wird das Verfahren ungeeignet, da für jedes Gas ein Kanal verwendet werden müsste. Auch Gase mit eng benachbarten oder sich überlappenden Absorptionsbanden sind nur mit hohem Aufwand unterscheidbar. Durch Messung im Bereich einer zweiten Absorptionsbande lassen sich solche Gase allerdings oft trennen. Das erfordert jedoch einen weiteren Messkanal.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Betriebsarten_und_Selektivitätssteigerung"><span id="Betriebsarten_und_Selektivit.C3.A4tssteigerung"></span>Betriebsarten und Selektivitätssteigerung</h3></div>
<p>Die meisten Funktionsprinzipien von Gassensoren sind meist sehr breitbandig, d.&nbsp;h. der Sensor reagiert auf sehr viele verschiedenartige Stoffe aus der Umgebung gleich. Ziel der Hersteller ist es aber, möglichst selektive Sensoren herzustellen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sensorschichtoptimierung">Sensorschichtoptimierung</h4></div>
<p>Eine Möglichkeit Selektivität zu erzeugen ist die gezielte Sensorschichtoptimierung auf eine Zielkomponente bzw. Stoffgruppe bspw. durch Zugabe von Katalysatormaterialien.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Filter">Filter</h4></div>
<p>Eine weitere Methode zur Selektivitätssteigerung ist es, Filter zu verwenden. Diese sind im Sensorgehäuse vor der sensitiven Schicht angebracht und filtern unerwünschte Komponenten (<a href="Querempfindlichkeit" title="Querempfindlichkeit">Querempfindlichkeit</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Betriebsarten">Betriebsarten</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Einzelsensor,_Konstantbetrieb"><span id="Einzelsensor.2C_Konstantbetrieb"></span>Einzelsensor, Konstantbetrieb</h5></div>
<p>Die Betriebstemperatur von Wärmetönungs- oder MOX-Sensoren liegt zwischen 200&nbsp;°C und 500&nbsp;°C. Ein Einzelsensor wird so betrieben, wenn das Messproblem einfach ist und beispielsweise nur eine Gruppe von Gasen nachgewiesen werden sollen (z.&nbsp;B. Alarmschwelle von brennbaren Gasen mit einem Pellistor). Die Signalauswertung und elektronische Beschaltung ist hierbei oft eine <a href="Wheatstonesche_Messbr%C3%BCcke" title="Wheatstonesche Messbrücke">Messbrücke</a>. Zur Kompensation des Einflusses der Umgebungstemperatur und Luftfeuchte sind meist zwei Einzelsensoren in einem Gehäuse untergebracht, von denen einer <a href="Passivierung" title="Passivierung">passiviert</a> wurde.
</p><p>Bei komplexeren Problemstellungen wie beispielsweise der Analyse von Gasgemischen oder der Detektion eines Zielgases vor einem dominanten Störhintergrund erfordert einen wesentlich höheren Aufwand intelligenter Betriebsarten und Signalauswertung mit multivariaten Analysemethoden (<a href="Hauptkomponentenanalyse" title="Hauptkomponentenanalyse">Hauptkomponentenanalyse</a>, <a href="Diskriminanzanalyse" title="Diskriminanzanalyse">Diskriminanzanalyse</a>, <a href="K%C3%BCnstliches_neuronales_Netz" title="Künstliches neuronales Netz">künstliches neuronales Netz</a>, <a href="Elektronische_Nase" title="Elektronische Nase">elektronische Nase</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Sensorarray">Sensorarray</h5></div>
<p>Werden unterschiedliche Sensortypen zusammengeschaltet zu einem Sensorfeld, so haben die Einzelsensoren für ein bestimmtes Gas unterschiedliche Empfindlichkeiten. Damit werden charakteristische Signalmuster generiert. Diese Arrays haben aber den Nachteil, dass sie teuer sind, die Sensoren unterschiedlich stark altern und dadurch unterschiedlichen Drifterscheinungen unterliegen.<sup id="cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-9" class="reference"><a href="#cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Virtueller_Multisensor">Virtueller Multisensor</h5></div>
<p>Die chemischen Reaktionen, die auf der Oberfläche eines Gassensors ablaufen, sind von der Temperatur abhängig, so dass auch die Eigenschaften eines Gassensors von der Betriebstemperatur abhängig sind. Es bietet sich also an, einen einzelnen Sensor bei verschiedenen Betriebstemperaturen zu betreiben. Durch eine geeignete Temperaturmodulation (Temperaturzyklus, T-Zyklus) wird aus einem einzelnen Sensor ein virtueller Multisensor, der je nach Betriebstemperatur unterschiedliches Verhalten für das gleiche Gasangebot zeigt und dadurch eine Signalauswertung mit <a href="Multivariate_Verfahren" title="Multivariate Verfahren">multivariaten Analysemethoden</a> ermöglicht.
Man unterscheidet zwischen kontinuierlichen Temperaturzyklen (bspw. sinusförmig) und diskreten. Diskrete Temperaturzyklen erlauben eine schnelle Auswertung im Sekundenbereich und ermöglichen einen pulsförmigen Betrieb, d.&nbsp;h. Pausen zwischen den einzelnen Zyklen, was stromsparend ist und ein wichtiges Kriterium für batteriebetriebene Systeme darstellt. Solche kurzen T-Zyklen werden erst durch <a href="Mikromechanik" title="Mikromechanik">mikromechanisch strukturierte Substrate</a> mit Membranstruktur ermöglicht. Die Zeitkonstante für das thermische Einschwingen auf die Solltemperatur liegt bei solchen Membran-Sensoren im Bereich von etwa 20&nbsp;ms, während sie für Sensoren mit einem dicken Keramiksubstrat mehrere Sekunden beträgt. Wegen der Mikrostrukturierung der Sensoren und die dadurch gegebene kleine thermische Masse (Membran) sind Zyklenzeiten von 50&nbsp;°C auf 400&nbsp;°C in zehn Temperaturstufen in wenigen Sekunden möglich. Dadurch ist die Gaserkennung sehr schnell, was beispielsweise für Frühwarnsysteme von entscheidender Bedeutung ist.
Beim Entwurf von Temperaturzyklen ist darauf zu achten, dass die Sensorantwort von HL-Gassensoren bei einem Temperatursprung in Anwesenheit reduzierender oder oxidierender Gase aus zwei sich überlagernden Effekten besteht. Einerseits der Reaktion der sensitiven Schicht auf den Temperaturwechsel und andererseits die Reaktion der Schicht auf das eigentliche Gasangebot und das Einstellen eines neuen Gleichgewichtszustandes auf der Sensoroberfläche. Die chemische Reaktion auf einer Temperaturstufe läuft i.&nbsp;A. wesentlich langsamer ab als das schnelle thermische Einschwingen, wodurch die minimale Stufendauer durch die chemische Reaktion vorgegeben wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Neuere_Entwicklungen">Neuere Entwicklungen</h3></div>
<p>Ein neuer Ansatz für Sensoren basiert auf so genannten <a href="Cantilever" class="mw-disambig" title="Cantilever">Mikrocantilevern</a>. Es handelt sich dabei um winzige Spitzen, wie sie auch in <a href="Rasterkraftmikroskop" title="Rasterkraftmikroskop">Rasterkraftmikroskopen</a> verwendet werden.<sup id="cite_ref-Elisabetta_Comini,_Guido_Faglia,_Giorgio_Sberveglieri_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Elisabetta_Comini,_Guido_Faglia,_Giorgio_Sberveglieri-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie werden mit einem Material beschichtet, das den gesuchten Analyten spezifisch bindet. Cantilever können wie eine Feder schwingen. Sind zusätzliche Analyt-Moleküle gebunden, ändert sich die Masse des Mikrocantilevers und damit die Frequenz, mit der er schwingt und die als Messgröße aufgenommen wird. Eine Forschungsgruppe beschichtete Cantilever aus Silicium mit einer dreidimensional geordneten Schicht aus <a href="Titandioxid" class="mw-redirect" title="Titandioxid">Titandioxid</a>-<a href="Nanor%C3%B6hre" title="Nanoröhre">Nanoröhrchen</a>. Titandioxid kann Stoffe gut binden, die Nitrogruppen enthalten, was z.&nbsp;B. für <a href="TNT" class="mw-redirect" title="TNT">TNT</a> und andere Sprengstoffe charakteristisch ist. Auf einem Cantilever lassen sich etwa 500.000 der Nanoröhrchen unterbringen. Der Sensor war in der Lage, noch Konzentrationen an TNT in Luft von weniger als einem <a href="Parts_per_trillion" title="Parts per trillion">ppt</a> innerhalb von 3 Minuten nachzuweisen. Eine praktische Verwendung dieser Sensoren für ein selektives Detektorsystem für Sprengstoffe oder andere Gase steht noch aus.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein anderes Verfahren basiert auf sogenannten Gold-Mesoflowers, ca.&nbsp;4&nbsp;μm große Goldpartikel, die mit <a href="Siliciumdioxid" title="Siliciumdioxid">Siliciumdioxid</a> beschichtet sind und als Träger für winzige Silber-<a href="Cluster_(Physik)" title="Cluster (Physik)">Cluster</a> dienen. Diese sind in einem Protein (<a href="Albumin" class="mw-redirect" title="Albumin">Albumin</a>) eingebettet. Mit Licht einer passenden Wellenlänge bestrahlt, <a href="Lumineszenz" title="Lumineszenz">lumineszieren</a> die Silber-Cluster rot. Das Gold verstärkt die Fluoreszenz. Wird eine TNT-haltige Lösung aufgegeben, reagiert diese mit den Aminogruppen des Albumins zu einem <a href="Meisenheimer-Komplex" title="Meisenheimer-Komplex">Meisenheimer-Komplex</a>. Dadurch wird das rote Leuchten der Silber-Cluster ausgelöscht. Bereits eine TNT-Konzentration von 1&nbsp;<a href="Parts_per_billion" title="Parts per billion">ppb</a> löscht das Leuchten. Durch Kombination mit <a href="Raman-Streuung#Oberflächenverstärkte_Raman-Streuung" title="Raman-Streuung">oberflächenverstärkten Raman-Streuung</a> (<i>SERS, Surface-enhanced Raman Scattering</i>) lassen sich Nachweisgrenzen bis in den Zeptomol-Bereich (10<sup>−21</sup>&nbsp;<a href="Mol" title="Mol">mol</a>) erreichen.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>W. Jessel: <i>Gase-Dämpfe-Gasmesstechnik.</i> Dräger Safety AG &amp; Co. KGaA Eigenverlag, 2001.</li>
<li>K. Bachkaus, B. Erichson: <i>Multivariate Analysemethoden.</i> Springer Verlag, Heidelberg 2006</li>
<li>F. Dickert: <i>Chemosensoren für Gase und Lösungsmitteldämpfe,</i> Chemie in unserer Zeit, 26. Jahrg. 1992, Nr. 3, S. 139–143, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220009-2851%22&amp;key=cql">0009-2851</a></span></span></li>
<li>F. Dickert, O. Schuster: <i> Piezoelektrische Chemosensoren,</i> Chemie in unserer Zeit, 28. Jahrg. 1994, Nr. 3, S. 147–152, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220009-2851%22&amp;key=cql">0009-2851</a></span></span></li>
<li>T. Elbel: <i>Mikrosensorik.</i> Vieweg, 1996.</li>
<li>M. Fleischer: <cite style="font-style:italic">Wie Mikrochips riechen lernen</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Physik Journal</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>25–31</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pro-physik.de/restricted-files/108081">pro-physik.de</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.atitle=Wie+Mikrochips+riechen+lernen&amp;rft.au=M.+Fleischer&amp;rft.date=2006&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7&amp;rft.jtitle=Physik+Journal&amp;rft.pages=25-31&amp;rft.volume=5" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>J. Gardner: <i>Microsensors – Principles and Applications.</i> Wiley &amp; Son, 1994</li>
<li>H. Günzler, H. U. Gremlich: <i>IR-Spektroskopie – Eine Einführung.</i> Wiley-VCH, Weinheim 2003, ISBN 3-527-30801-6.</li>
<li>F. Krull, H.-E. Endres: Grundbauelemente der chemischen Mikrosensorik I u. II, Technische Rundschau 85. Jahrg. 1993, Nr. 18, S. 28–35 und Nr. 20, S. 46–52, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220040-148X%22&amp;key=cql">0040-148X</a></span></span></li>
<li>W. v. Münch: <i>Werkstoffe der Elektrotechnik.</i> Teubner Verlag, 1993.</li>
<li>T. C. Pearce, S. S. Schiffmann, H. T. Nagle, J. W. Gardner (Hrsg.): <i>Handbook of Machine Olfaction. Electronic Nose Technology.</i> Wiley-VCH Verlag GmbH &amp; Co. KGaA, Weinheim 2003.</li>
<li>H. Schaumburg: <i>Sensoren.</i> Teubner, 1992, ISBN 3-519-06125-2.</li>
<li>H. Schaumburg: <i>Sensoranwendungen.</i> Teubner, 1995, ISBN 3-519-06147-3.</li>
<li>E. Schrüfer, L. Reindl, B. Zagar: <i>Elektrische Messtechnik – Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen</i>. Hanser, 2018 (12. Aufl.), ISBN 978-3-446-45698-3.</li>
<li>H.-R. Tränkler, L. M. Reindl (Hrsg.): <i>Sensortechnik – Handbuch für Praxis und Wissenschaft</i>. Springer Vieweg, 2014 (2. Aufl.), ISBN 978-3-642-29942-1.</li>
<li>A. Zell: <i>Simulation neuronaler Netze.</i> Oldenbourg Verlag, 2000, ISBN 3-486-24350-0.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gas_sensors?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Gassensoren</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gospel-network.org/">GOSPEL is the European Network of Excellence in Artificial Olfaction</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ffb.kit.edu/477.php">Karlsruhe Institute of Technology (KIT) – Forschungsstelle für Brandschutztechnik: KAMINA – Karlsruher Gassensor-Mikroarrays für die schnelle Brandgasanalytik</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sensors-inc.com/agm.html">Advanced Gasmitter (AGM)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gasmessung.de/support/information/messverfahren/">Gasmessung.de: Vorstellung Messverfahren und weitere Informationen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-isatron.de-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-isatron.de_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-isatron.de_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Isatron: <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180815024253/http://www.isatron.de/de/gaswarntechnik/gasmelder">Gasmelder</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 15. August 2018 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Hanno_Schaumburg-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hanno_Schaumburg_2-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Hanno Schaumburg: <cite style="font-style:italic">Sensoranwendungen</cite>. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-322-96721-3, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>334</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=J8_vBgAAQBAJ&amp;pg=PA334#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Hanno+Schaumburg&amp;rft.btitle=Sensoranwendungen&amp;rft.date=2013&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783322967213&amp;rft.pages=334&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.draeger.com/de_de/Products/PID-sensors"><i>Draeger.Web WWW - Draeger Master.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 27.&nbsp;Juli 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGassensor&amp;rft.title=Draeger.Web+WWW+-+Draeger+Master&amp;rft.description=Draeger.Web+WWW+-+Draeger+Master&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.draeger.com%2Fde_de%2FProducts%2FPID-sensors">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Jürgen Wöllenstein: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ipm.fraunhofer.de/content/dam/ipm/de/PDFs/produktblaetter/AMS_Analysen_Messsysteme/ISS_Integrierte_Sensorsysteme/Metalloxid-Sensor_web.pdf"><i>Halbleiter-Gassensoren in Dünn- und Dickschichttechnik.</i></a> (PDF) In: <i>Website des Fraunhofer-Institut für physikalische Messtechnik.</i> Fraunhofer-Institut für physikalische Messtechnik, 30.&nbsp;November 2011,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 27.&nbsp;Juli 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGassensor&amp;rft.title=Halbleiter-Gassensoren+in+D%C3%BCnn-+und+Dickschichttechnik&amp;rft.description=Halbleiter-Gassensoren+in+D%C3%BCnn-+und+Dickschichttechnik&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.ipm.fraunhofer.de%2Fcontent%2Fdam%2Fipm%2Fde%2FPDFs%2Fproduktblaetter%2FAMS_Analysen_Messsysteme%2FISS_Integrierte_Sensorsysteme%2FMetalloxid-Sensor_web.pdf&amp;rft.creator=J%C3%BCrgen+W%C3%B6llenstein&amp;rft.publisher=Fraunhofer-Institut+f%C3%BCr+physikalische+Messtechnik&amp;rft.date=2011-11-30&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.smartgas.eu/anwendungen/prozessmesstechnik"><i>Prozessmesstechnik.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 27.&nbsp;Juli 2024</span> (deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGassensor&amp;rft.title=Prozessmesstechnik&amp;rft.description=Prozessmesstechnik&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.smartgas.eu%2Fanwendungen%2Fprozessmesstechnik&amp;rft.language=de-DE">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://de.blacklinesafety.com/blog/gas-sensor-gains-getting-the-most-from-your-gas-sensors"><i>Gassensor-Gewinne: Das Beste aus Ihren Gassensoren herausholen.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 27.&nbsp;Juli 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGassensor&amp;rft.title=Gassensor-Gewinne%3A+Das+Beste+aus+Ihren+Gassensoren+herausholen&amp;rft.description=Gassensor-Gewinne%3A+Das+Beste+aus+Ihren+Gassensoren+herausholen&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fde.blacklinesafety.com%2Fblog%2Fgas-sensor-gains-getting-the-most-from-your-gas-sensors&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Gerhard_Wiegleb2-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Gerhard_Wiegleb2_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gerhard_Wiegleb2_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gerhard_Wiegleb2_7-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Gerhard Wiegleb: <cite style="font-style:italic">Industrielle Gassensorik Messverfahren – Signalverarbeitung – Anwendungstechnik – Prüfkriterien; mit 17 Tabellen</cite>. expert verlag, 2001, ISBN 3-8169-1956-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>77</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=ZRBXrY-JudIC&amp;pg=PA77#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Gerhard+Wiegleb&amp;rft.btitle=Industrielle+Gassensorik+Messverfahren+-+Signalverarbeitung+-+Anwendungstechnik+-+Pr%C3%BCfkriterien%3B+mit+17+Tabellen&amp;rft.date=2001&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3816919561&amp;rft.pages=77&amp;rft.pub=expert+verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Ghenadii_Korotcenkov-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ghenadii_Korotcenkov_8-9">j</a></sup></span> <span class="reference-text">Ghenadii Korotcenkov: <cite style="font-style:italic">Handbook of Gas Sensor Materials Properties, Advantages and Shortcomings for Applications Volume 2: New Trends and Technologies</cite>. Springer Science &amp; Business Media, 2013, ISBN 978-1-4614-7388-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>124,158,197,249,365</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=kC28BAAAQBAJ&amp;pg=PA197#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Ghenadii+Korotcenkov&amp;rft.btitle=Handbook+of+Gas+Sensor+Materials+Properties%2C+Advantages+and+Shortcomings+for+Applications+Volume+2%3A+New+Trends+and+Technologies&amp;rft.date=2013&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9781461473886&amp;rft.pages=124%2C158%2C197%2C249%2C365&amp;rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Ernst_Obermeier_9-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Hans-Rolf Tränkler, Ernst Obermeier: <cite style="font-style:italic">Sensortechnik Handbuch für Praxis und Wissenschaft</cite>. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-662-09866-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1116</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=34iABwAAQBAJ&amp;pg=PA1116#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Hans-Rolf+Tr%C3%A4nkler%2C+Ernst+Obermeier&amp;rft.btitle=Sensortechnik+Handbuch+f%C3%BCr+Praxis+und+Wissenschaft&amp;rft.date=2013&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783662098660&amp;rft.pages=1116&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Jörg_Hoffmann-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Jörg_Hoffmann_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Jörg Hoffmann: <cite style="font-style:italic">Taschenbuch der Messtechnik</cite>. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2015, ISBN 978-3-446-44511-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>290</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=7l15CgAAQBAJ&amp;pg=PA290#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=J%C3%B6rg+Hoffmann&amp;rft.btitle=Taschenbuch+der+Messtechnik&amp;rft.date=2015&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783446445116&amp;rft.pages=290&amp;rft.pub=Carl+Hanser+Verlag+GmbH+Co+KG" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Hans-Rolf_Tränkler,_Leonhard_M._Reindl-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hans-Rolf_Tränkler,_Leonhard_M._Reindl_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans-Rolf Tränkler, Leonhard M. Reindl: <cite style="font-style:italic">Sensortechnik Handbuch für Praxis und Wissenschaft</cite>. Springer-Verlag, 2015, ISBN 978-3-642-29942-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1118</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=G6cqBgAAQBAJ&amp;pg=PA1118#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Hans-Rolf+Tr%C3%A4nkler%2C+Leonhard+M.+Reindl&amp;rft.btitle=Sensortechnik+Handbuch+f%C3%BCr+Praxis+und+Wissenschaft&amp;rft.date=2015&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783642299421&amp;rft.pages=1118&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Gerhard_Wiegleb-12"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gerhard_Wiegleb_12-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Gerhard Wiegleb: <cite style="font-style:italic">Gasmesstechnik in Theorie und Praxis Messgeräte, Sensoren, Anwendungen</cite>. Springer-Verlag, 2016, ISBN 978-3-658-10687-4, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>431<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>f.,&nbsp;691</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=Dsr7CwAAQBAJ&amp;pg=PA691#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Gerhard+Wiegleb&amp;rft.btitle=Gasmesstechnik+in+Theorie+und+Praxis+Messger%C3%A4te%2C+Sensoren%2C+Anwendungen&amp;rft.date=2016&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783658106874&amp;rft.pages=431f%2C+691&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Georg_Schwedt,_Torsten_C._Schmidt,_Oliver_J._Schmitz-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Georg_Schwedt,_Torsten_C._Schmidt,_Oliver_J._Schmitz_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Georg_Schwedt,_Torsten_C._Schmidt,_Oliver_J._Schmitz_13-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Georg Schwedt, Torsten C. Schmidt, Oliver J. Schmitz: <cite style="font-style:italic">Analytische Chemie Grundlagen, Methoden und Praxis</cite>. John Wiley &amp; Sons, 2016, ISBN 978-3-527-69877-6 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=AcucDQAAQBAJ">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Georg+Schwedt%2C+Torsten+C.+Schmidt%2C+Oliver+J.+Schmitz&amp;rft.btitle=Analytische+Chemie+Grundlagen%2C+Methoden+und+Praxis&amp;rft.date=2016&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783527698776&amp;rft.pub=John+Wiley+%26+Sons" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-EP3105571-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-EP3105571_14-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&amp;CC=EP&amp;NR=3105571A1">EP3105571A1</a>: <i>Verfahren und Sensorsystem zur Messung der Konzentration von Gasen.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">11.&nbsp;Februar 2015</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">21.&nbsp;Dezember 2016</span>, Anmelder: AMS Sensor Solutions Germany GmbH, Erfinder: Thorsten Graunke.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&amp;rft_id=EP3105571A1&amp;rft.applcc=EP&amp;rft.title=Verfahren+und+Sensorsystem+zur+Messung+der+Konzentration+von+Gasen&amp;rft.inventor=Thorsten+Graunke&amp;rft.assignee=AMS+Sensor+Solutions+Germany+GmbH&amp;rft.appldate=2015-02-11&amp;rft.pubdate=2016-12-21">‌</span></span>
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<li id="cite_note-S._Yamauchi-21"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-S._Yamauchi_21-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-S._Yamauchi_21-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">S. Yamauchi: <cite style="font-style:italic">Chemical Sensor Technology</cite>. Elsevier, 2012, ISBN 978-0-444-59946-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=PjlCC1XPJdkC&amp;pg=PA1#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=S.+Yamauchi&amp;rft.btitle=Chemical+Sensor+Technology&amp;rft.date=2012&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9780444599469&amp;rft.pages=1&amp;rft.pub=Elsevier" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-DOI10.1016/0925-4005(93)85311-W-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-DOI10.1016/0925-4005(93)85311-W_22-0">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Matsuura: <i>New developments and applications of gas sensors in Japan.</i> In: <i>Sensors and Actuators B: Chemical.</i> 13, 1993, S.&nbsp;7, <a href="https://doi.org/10.1016/0925-4005(93)85311-W" class="extiw external" title="doi:10.1016/0925-4005(93)85311-W">doi:10.1016/0925-4005(93)85311-W</a>.</span>
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<li id="cite_note-Jacob_Y._Wong,_Roy_L._Anderson-23"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Jacob_Y._Wong,_Roy_L._Anderson_23-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jacob_Y._Wong,_Roy_L._Anderson_23-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Jacob Y. Wong, Roy L. Anderson: <cite style="font-style:italic">Non-Dispersive Infrared Gas Measurement</cite>. Lulu.com, 2012, ISBN 978-84-615-9732-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>26</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=ni31AwAAQBAJ&amp;pg=PA26#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Jacob+Y.+Wong%2C+Roy+L.+Anderson&amp;rft.btitle=Non-Dispersive+Infrared+Gas+Measurement&amp;rft.date=2012&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9788461597321&amp;rft.pages=26&amp;rft.pub=Lulu.com" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.saxon-junkalor.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Industrie/Applikationshinweise/AN01_13_Quer_de.pdf"><i>Querempfindlichkeiten bei der Gasmessung in NDIR.</i></a> (PDF; 29 kB) www.saxon-junkalor.de, Januar 2013,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5.&nbsp;Januar 2018</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGassensor&amp;rft.title=Querempfindlichkeiten+bei+der+Gasmessung+in+NDIR&amp;rft.description=Querempfindlichkeiten+bei+der+Gasmessung+in+NDIR&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.saxon-junkalor.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDokumente_Industrie%2FApplikationshinweise%2FAN01_13_Quer_de.pdf&amp;rft.publisher=www.saxon-junkalor.de&amp;rft.date=2013-01">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Elisabetta_Comini,_Guido_Faglia,_Giorgio_Sberveglieri-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Elisabetta_Comini,_Guido_Faglia,_Giorgio_Sberveglieri_26-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Elisabetta Comini, Guido Faglia, Giorgio Sberveglieri: <cite style="font-style:italic">Solid State Gas Sensing</cite>. Springer Science &amp; Business Media, 2008, ISBN 978-0-387-09665-0, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>305</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=_VXd8bou3kAC&amp;pg=PA305#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gassensor&amp;rft.au=Elisabetta+Comini%2C+Guido+Faglia%2C+Giorgio+Sberveglieri&amp;rft.btitle=Solid+State+Gas+Sensing&amp;rft.date=2008&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9780387096650&amp;rft.pages=305&amp;rft.pub=Springer+Science+%26+Business+Media" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text">Denis Spitzer, Thomas Cottineau, Nelly Piazzon, Sébastien Josset, Fabien Schnell, Sergei Nikolayevich Pronkin, Elena Romanovna Savinova, Valérie Keller: <i>Ein bioinspirierter nanostrukturierter Sensor für die Detektion von sehr niedrigen Sprengstoffkonzentrationen.</i> In: <i>Angewandte Chemie.</i> 124, 2012, S.&nbsp;5428–5432, <a href="https://doi.org/10.1002/ange.201108251" class="extiw external" title="doi:10.1002/ange.201108251">doi:10.1002/ange.201108251</a>.</span>
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<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">Ammu Mathew, P. R. Sajanlal, Thalappil Pradeep: <i>Selective Visual Detection of TNT at the Sub-Zeptomole Level.</i> In: <i>Angewandte Chemie.</i> 124, 2012, S.&nbsp;9734–9738, <a href="https://doi.org/10.1002/ange.201203810" class="extiw external" title="doi:10.1002/ange.201203810">doi:10.1002/ange.201203810</a>.</span>
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