옵토드
Optodeoptode 또는 optrode는 광학 센서 소자로 보통 화학 변환기의 도움으로 특정 물질을 광학적으로 측정하는 장치다.[citation needed]
건설
옵토드는 세 가지 구성 요소, 즉 분석 물질에 반응하는 화학 물질, 화학 변환기와 계측기를 고정시키는 폴리머(광섬유, 광원, 검출기 및 기타 전자 장치)를 필요로 한다. 옵토드는 보통 폴리머 매트릭스를 광섬유의 끝에 코팅하지만, 발광파 옵토드의 경우 폴리머는 피복되지 않은 섬유 부분에 코팅한다.[citation needed]
작전
옵토드는 반사, 흡수, 발광파, 발광(불광과 인광), 화학적 발광, 표면 플라스몬 공명 등 다양한 광학적 측정 체계를 적용할 수 있다. 지금까지 가장 인기 있는 방법론은 발광이다.
용액의 발광은 선형 Stern-Volmer 관계를 준수한다. 분자의 형광은 특정한 분석 물질에 의해 진정된다. 예를 들어, 루테늄 복합체는 산소에 의해 진정된다. 불소가 폴리머 매트릭스 내에 고정되면 무수한 미세 환경이 생성된다. 마이크로 환경은 분석 물질의 다양한 확산 공효율을 반영한다. 이는 형광과 퀀처(분석) 사이의 비선형 관계를 초래한다. 이 관계는 다양한 방식으로 모델링되는데, 가장 인기 있는 모델은 제임스 데마스(버지니아 대학교)가 만든 두 사이트 모델이다.
신호(부유) 대 산소 비율은 선형적이지 않으며, 낮은 산소 농도에서는 옵토드가 가장 민감하다. 즉 산소 농도가 증가하면 감도가 감소한다. 그러나 광극 센서는 물 속 산소 포화도가 0~100%인 전체 영역에서 작동할 수 있으며, 보정은 클라크 유형 센서와 동일한 방식으로 수행된다. 산소가 소비되지 않아 센서가 무감각하게 휘젓고 있지만 샘플에 넣은 후 센서가 휘저으면 신호가 더 빨리 안정된다.
인기
광학센서는 저비용 저전력 요건과 장기 안정성으로 인기가 높아지고 있다. 그것들은 전극 기반 센서 또는 특히 환경 모니터링[1] 분야에서, 산소 광도체의 경우, 가장 최근의 음극 마이크로 센서로서 분해능을 가지고 있지 않지만, 특히 더 복잡한 분석 계측기에 대한 실행 가능한 대안을 제공한다.[2]
참고 항목
참조
- ^ Tengberg A, Hovdenes J, Andersson H, Brocandel O, Diaz R, Hebert D, Arnerich T, Huber C, Kortzinger A, Khripounoff Alexis, Rey F, Ronning C, Schimanski J, Sommer S, Stangelmayer A (2006). 수생 시스템에서 산소를 측정하기 위한 평생 기반 옵티드의 평가 림프학과 해양학 방법 4, 7-17 개방형 액세스 버전: http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1413/
- ^ Revsbech NP, Thamdrup B, Dalsgaard T, Canfield DE(2011년) 산소 최소 구역의 O2 농도를 측정하기 위한 STOX 산소 센서의 구성 및 적용. 메소드 에지몰, 486:325-41