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电容式湿度传感器温-湿-盐雾耦合环境损伤效应与机理研究
引用本文:李晗,魏小琴,邓家卫,滕俊鹏,赵阳,赵方超,刘世乡,周雪鹏,刘伟.电容式湿度传感器温-湿-盐雾耦合环境损伤效应与机理研究[J].装备环境工程,2023,20(7):161-167.
作者姓名:李晗  魏小琴  邓家卫  滕俊鹏  赵阳  赵方超  刘世乡  周雪鹏  刘伟
作者单位:西南技术工程研究所,重庆 400039;中国兵器装备集团 弹药贮存环境效应重点实验室,重庆 400039;漠河大气环境材料腐蚀国家野外科学观测研究站,黑龙江 漠河 165301;陆军装备部驻重庆地区军事代表室,重庆 400042
摘    要:目的 研究电容式湿度传感器在温-湿-盐雾耦合环境作用下的性能退化规律和失效机理。方法 将电容式湿度传感器放置在三因素循环(85 ℃+85%RH→40 ℃+0.05%NaCl中性盐雾→35 ℃+50%RH干燥)环境下进行加速老化试验,定期取样,分析响应时间和测量精度退化规律,研究温-湿-盐雾对电容式湿度传感器的环境损伤机制。结果 在三因素环境下老化7 d,湿度传感器在标准湿度(>50%RH)环境下感应异常;老化14 d,湿度传感器在每种标准湿度环境下感应异常。测试发现,湿敏电容的电容量偏大,绝缘电阻偏小,损耗角正切偏大,确定湿敏电容失效。湿度传感器在温-湿-盐雾环境下,在盐雾阶段,盐粒子沉积在湿敏材料表面,在干燥阶段水分挥发,最终在湿敏材料表面形成不规整颗粒物,造成湿敏电容绝缘性能降低。在通电测试时,不规整颗粒物在电场作用下易发生尖端发电,使得感湿材料绝缘性能下降,同时伴随有腐蚀和击穿烧蚀,使湿敏电容发生失效。结论 湿度传感器在温-湿-盐雾环境下,盐粒子易附着在感湿材料上,在通电环境下发生击穿烧蚀,造成湿度传感器功能失效。

关 键 词:电容式湿度传感器  温-湿-盐雾  加速老化  环境损伤  损伤机理中图分类号:TJ01  文献标识码:A  文章编号:1672-9242(2023)07-0161-07
收稿时间:2022/11/10 0:00:00
修稿时间:2022/12/26 0:00:00

Environmental Damage Effect and Mechanism of Capacitive Humidity Sensor under the Coupling of Temperature-Humidity-Salt Spray
LI Han,WEI Xiao-qin,DENG Jia-wei,TENG Jun-peng,ZHAO Yang,ZHAO Fang-chao,LIU Shi-xiang,ZHOU Xue-peng,LIU Wei.Environmental Damage Effect and Mechanism of Capacitive Humidity Sensor under the Coupling of Temperature-Humidity-Salt Spray[J].Equipment Environmental Engineering,2023,20(7):161-167.
Authors:LI Han  WEI Xiao-qin  DENG Jia-wei  TENG Jun-peng  ZHAO Yang  ZHAO Fang-chao  LIU Shi-xiang  ZHOU Xue-peng  LIU Wei
Institution:Southwest Institute of Technology and Engineering, Chongqing 400039, China;CSGC Key Laboratory of Ammunition Storage Environmental Effects, Chongqing 400039, China;Mohe Material Atmospheric Corrosion Station of National Outdoor Scientific Observation and Research, Heilongjiang Mohe 165301, China;Military Representative Office of Army Equipment Department in Chongqing, Chongqing 400042, China
Abstract:
Keywords:capacitive humidity sensor  temperature-humidity-salt spray  accelerated aging  environmental damage  damage mechanism
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