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Titel: Ein neuer Ansatz für eine präzise automatische Temperaturkalibrierung von Microhotplates
VerfasserIn: Diener, Robin
Schultealbert, Caroline
Baur, Tobias
Schütze, Andreas
Sauerwald, Tilman
Sprache: Deutsch
Titel: 20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019 : Tagungsband
Seiten: 230-235
Verlag/Plattform: AMA Service GmbH
Erscheinungsjahr: 2019
Erscheinungsort: Wunstorf
Konferenzort: Nürnberg, Germany
Freie Schlagwörter: Temperaturkalibrierung
MEMS Sensoren
Gassensorik
Microhotplate
Phasenübergang
DDC-Sachgruppe: 670 Industrielle und handwerkliche Fertigung
Dokumenttyp: Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag)
Abstract: In dieser Arbeit wird eine Methode für die Temperaturkalibrierung von Microhotplates am Beispiel von MEMS-Gassensoren vorgestellt. Als Bezugspunkte dienen Fest-Flüssig-Phasenübergänge von Referenzmaterialien. Die latente Wärme des Phasenübergangs führt zu einem Anstieg der Wärmekapazität, was sich bei einer definierten Heizrampe in einem lokalen Maximum der Heizleistung widerspiegelt. Die Methode wird mit einem AS-MLV-P2 Gassensor (ams Sensor Germany GmbH) mit integriertem Membranheizer getestet. Als Referenzmaterial für die Entwicklung der Methode wird Hexatriacontan verwendet, dessen Schmelzpunkt bei 76 °C als erster und die Raumtemperatur (22 °C) als zweiter Kalibrierpunktpunkt dient. Durch den hohen Siedepunkt von 497 °C kann die Reproduzierbarkeit des Verfahrens getestet werden. Der Schmelzpunkt kann als Onset-Punkt des Schmelzvorgangs mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,15 K ermittelt werden. Bei variierenden Versuchsbedingungen (Heizrate) liegt die Wiederholgenauigkeit weiterhin deutlich unter 1 K. Weitere Versuche werden mit den Referenzmaterialien Pyrazin und Urotropin durchgeführt, da diese durch einen relativ niedrigen Siedepunkt von (115 °C und 263 °C) und ihre gute Löslichkeit in Wasser und Alkoholen auch innerhalb von Fertigungsprozessen reversibel appliziert und entfernt werden können. Bei beiden Materialien konnten die Phasenübergangstemperaturen aus dem Heizleistungsverlauf präzise bestimmt werden.
DOI der Erstveröffentlichung: 10.5162/sensoren2019/3.2.2
URL der Erstveröffentlichung: https://www.ama-science.org/proceedings/details/3406
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-376402
hdl:20.500.11880/34053
http://dx.doi.org/10.22028/D291-37640
ISBN: 978-3-9819376-0-2
Datum des Eintrags: 18-Okt-2022
Fakultät: NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät
Fachrichtung: NT - Systems Engineering
Professur: NT - Prof. Dr. Andreas Schütze
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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