隨著新的傳感技術(shù)和新材料的應(yīng)用以及微電子技術(shù)的發(fā)展,火災(zāi)氣體傳感器趨向小型化、微型化。利用納米粒子的電阻隨周圍環(huán)境中組成氣體的改變而發(fā)生變化的特性,可將納米材料制成氣體傳感器,對有毒氣體、易燃易爆氣體等進行檢測和定量測量。由于納米材料結(jié)晶表面催化活性強,以及具有多孔結(jié)構(gòu)等特點,使用納米結(jié)晶薄膜制作的氣敏元件具有更強的可選擇性和抗干擾性,提高了火災(zāi)報警的準確性,減少誤報率。同時,納米材料粒度小,表面積小,大大降低使用溫度,縮小了功耗,使火災(zāi)氣體傳感器逐步精良化、微型化。
因納米、薄膜等新材料制備技術(shù)的成功應(yīng)用,為火災(zāi)氣體傳感器集成化和智能化提供了很好的前提條件?;馂?zāi)氣體傳感器將在充分利用微機械與微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、信號處理技術(shù)、電路與系統(tǒng)、傳感技術(shù)、仿生學、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊理論等多學科綜合技術(shù)的基礎(chǔ)上得到發(fā)展。研制能夠同時監(jiān)測多種氣體的全自動數(shù)字化的智能氣體傳感器,將是今后該領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。
火災(zāi)是一個極其復(fù)雜的物理、化學過程,不同環(huán)境和不同燃燒物質(zhì)的火災(zāi)生成物,如氣體成分、煙霧粒徑、溫度場分布及光譜構(gòu)成均有不同,只用一種火災(zāi)參量探測變化莫測的各類火災(zāi)勢必有很大困難,可能引起誤報的非火災(zāi)信號有灰塵、水氣、煙霧等不具備真實火災(zāi)的參量。因此,多參量、多判據(jù)的復(fù)合火災(zāi)探測不僅可以克服單一火災(zāi)參量造成的誤報,還可以識別由于非火災(zāi)信號導致的誤報,仍是未來火災(zāi)氣體傳感器的研究熱點。此外,多參量、多判據(jù)的復(fù)合氣體傳感器還可以使火災(zāi)探測的時間縮短,實現(xiàn)早期報警。