Gas Sensor Cross Sensitivity (2026 Ultimate Tables)

Introducción

No existe un sensor de gas perfecto. Todos los sensores de gas tienen sensibilidad a otros gases. La pregunta es ¿en qué grado? Definir este grado de sensibilidad es un término llamado sensibilidad cruzada.

¿Qué es la sensibilidad cruzada en sensores de gas?

Aunque un sensor puede estar diseñado principalmente para detectar un gas específico, mostrará una respuesta a otros gases. Esta sensibilidad cruzada puede llevar a mediciones inexactas o falsas alarmas si no se considera correctamente.

¿Qué factores determinan la sensibilidad cruzada?

Los fundamentos de los sensores electroquímicos de gas y los sensores de gas semiconductores de óxido metálico implican la oxidación o reducción del gas objetivo en la superficie del electrodo, lo que genera una corriente proporcional a la concentración del gas. La sensibilidad cruzada ocurre cuando otros gases también reaccionan con la superficie del electrodo y producen una corriente que interfiere con la señal del gas objetivo. El grado de sensibilidad cruzada depende de varios factores, como el material del electrodo, la tasa de difusión del gas, las tasas de flujo de prueba, la antigüedad del sensor, el tiempo de exposición para calibración, el tiempo de remojo, el tiempo de recuperación desde la exposición previa y la temperatura y humedad de operación. 

¿Cómo puedo minimizar la sensibilidad cruzada?

Para minimizar la sensibilidad cruzada, se pueden emplear varias estrategias, como el uso de filtros de gas, optimizar el diseño del sensor y aplicar técnicas de calibración y compensación.

¿Qué tipos de sensibilidades cruzadas existen?

  • Respuesta Positiva: El sensor responde tanto al gas objetivo como a otro gas. Esta respuesta da al usuario la impresión de que hay gas objetivo presente cuando no es así, o que hay más gas objetivo del que realmente hay. El resultado es una superposición.
  • Respuesta Negativa: El sensor produce una respuesta reducida al gas objetivo y puede neutralizar la respuesta positiva de dicho gas. Esto ocurre frecuentemente cuando están presentes gases reductores y oxidantes, lo que puede cancelar la señal de salida del sensor. Desde el punto de vista de la seguridad, una sensibilidad cruzada negativa presenta un riesgo mayor que una positiva, ya que disminuye la respuesta al gas objetivo y puede impedir una alarma.
  • Inhibición: Un gas o matriz gaseosa inhibe la detección del analito del gas objetivo, impidiendo que se genere una respuesta positiva del sensor.

Sensibilidad Cruzada y Gas Sustituto

En algunos casos, el comportamiento de la sensibilidad cruzada de un sensor se utiliza para fines de calibración. Esto solo se hace cuando el gas objetivo no está disponible en forma de gas de calibración. Algunos ejemplos incluyen Peróxido de Hidrógeno y Dióxido de Cloro. En estos casos, la calibración sustituta debe realizarse únicamente en un entorno de laboratorio controlado, ya que las magnitudes de la sensibilidad cruzada pueden variar debido a la temperatura, tiempo de exposición, tiempo de remojo, edad del sensor, humedad y tasas de flujo de gas. 

Tablas de Sensibilidad Cruzada

Hemos compuesto lo que creemos son las Tablas de Sensibilidad Cruzada más completas. Estos datos se han recopilado a lo largo de muchos años de experiencia y pruebas, y un análisis profundo de la literatura de una gran cantidad de proveedores confiables de sensores de gas. 

Considere las tablas como estimaciones ya que las magnitudes de la sensibilidad cruzada pueden variar hasta +/-100% según el diseño del sensor y las condiciones de prueba. Las métricas citadas se basan en una temperatura de prueba de 20 °C y humedad del 50%HR.

Además, las mezclas de gases (matriz de gas) rara vez se prueban, y los resultados con gases mezclados son impredecibles. La tabla está organizada en orden alfabético.

Acrilonitrilo (C3H3N)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas

Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm C3H3N)
Acetileno 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 50 < 1.0
Dióxido de Azufre 10 < 1.0
Óxido Nítrico 50 < 1.0
Formaldehído 10 < 1.0
Amoníaco 50 0.0
Monóxido de Carbono 100 < 1.0
Etileno 100 < 1.0
Cloruro de Vinilo 100 < 1.0
Etanol 200 < 1.0


 
Acetileno (C2H2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm C2H2)
Acetileno 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 50 < 1.0
Dióxido de Azufre 10 < 1.0
Óxido Nítrico 50 < 1.0
Formaldehído 10 < 1.0
Amoníaco 50 0.0
Monóxido de Carbono 100 < 1.0
Etileno 100 < 1.0
Cloruro de Vinilo 100 < 1.0
Etanol 200 < 1.0


 
U
Alcohol

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm C4H8)
Metanol 50 50
Isobutileno* 50 60
Etanol 50 20
Isopropanol 50 30

 
Ácido
 

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm NO2)
Dióxido de Nitrógeno* 10 10
Ácido Fórmico 10 20
Ácido Acético 10 2
HCl 10 1

Amoníaco (NH3)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm NH3)
Amoníaco 10 10
Sulfuro de Hidrógeno* 25 50
Dióxido de Carbono 5,000 0.0
Monóxido de Carbono 100 0.0
Hidrógeno 1,000 0.0
Isobutileno 100 0.0
Etanol 200 < 1.0







 
Arsina (AsH3)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm AsH3)
Arsina 10 10
Dióxido de Azufre 10 1.5
Óxido Nítrico 35 -0.5
Amoníaco 30 0.0
Hidrógeno 1000 0.7
Dióxido de Nitrógeno 10 -2.0
Sulfuro de Hidrógeno 2 1.8
Dióxido de Carbono 5000 0.0
Cloro 10 -1.3
Etileno 50 0.0
Monóxido de Carbono 100 0.9


 
Benceno (C6H6)

Tipo de Sensor: Detector de Fotoionización (Sensor PID)

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm C6H6)
Benceno 10 10
Acetona 10 12
Isobutileno* 10 7
Xileno 10 5
Tolueno 10 6

Referencia: Blackline e Ion

Bromo (Br2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm Br2)
Bromo 10 10
Etileno 100 0
Formaldehído 7 0
Monóxido de Carbono 300 0
Etanol 60 0
Hidrógeno 100 0
Sulfuro de Hidrógeno 20 < -10
Cloruro de Hidrógeno 20 0
Dióxido de Nitrógeno 10 12
Ozono* 1 2



 
Disulfuro de Carbono (CS₂)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm CS₂)
Disulfuro de Carbono 100 100
Etileno 100 < 2
Monóxido de Carbono* 200 100
Hidrógeno 100 0
Sulfuro de Hidrógeno 20 0
Óxido Nítrico 100 0
Dióxido de Nitrógeno 20 0
Fosfina 20 0
Dióxido de Azufre 100 0

 
Monóxido de carbono (CO)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm CO)
Monóxido de Carbono 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 15 -0.1
Dióxido de Azufre 10 -0.2
Óxido Nítrico 50 -16.0
Dióxido de Nitrógeno 10 -2.6
Amoníaco 50 0.0
Hidrógeno 100 24.0
Etileno 100 10.0
Cloro 15 -0.5
Etanol 200 1.5

 
Cloro (Cl2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm Cl2)
Cloro 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 10 -12.0
Dióxido de Azufre 20 0.0
Óxido Nítrico 10 0.1
Dióxido de Nitrógeno 10 20
Ozono* 10 20
Monóxido de Carbono 100 0.0
Amoníaco 100 0.1
Hidrógeno 1,000 -0.1
Dióxido de Carbono 30,000 0.0

Dióxido de Cloro (ClO₂)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas 

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm ClO2)
Dióxido de Cloro 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 20 -5.0
Dióxido de Nitrógeno 10 16.0
Monóxido de Carbono 100 0.0
Hidrógeno 3,000 0.0
Cloro* 10 13
Dióxido de Carbono 5,000 0.0
Ozono* 10 30

 
Ciclohexanol (C6H12O)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm C6H12O)
Ciclohexanol 10 10
Dióxido de Carbono 3000 0
Monóxido de Carbono 25 100
Metano 1000 0





 
Diborano (B2H6)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm B2H6)
Diborano 10 10
Sulfuro de Hidrógeno * 5 2.5
Dióxido de Azufre 20 3.7
Fosfina 5 5
Amoníaco 100 0
Monóxido de Carbono 100 0
Dióxido de Carbono 5000 0

 
Etileno (C2H4)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm C2H4)
Etileno 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 50 < 1.0
Dióxido de Azufre 100 < 1.0
Óxido Nítrico* 100 60.0
Formaldehído 10 < 1.0
Amoníaco 50 0.0
Monóxido de Carbono 100 < 1.0
Acetileno* 10 15.0
Cloruro de Vinilo 100 < 1.0
Etanol 500 < 1.0

Óxido de Etileno (C2H4O)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm ETO)
Óxido de Etileno 50 50
Monóxido de Carbono 25 10.0
Isobutileno* 50 45.0
Etileno 50 35.0
Acetileno 50 35.0
Etanol 100 45.0
Alcohol Metílico 30 25.0
Ácido Fórmico 100 30.0








 
Formaldehído (CH2O)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm CH2O)
Formaldehído 10 10
Monóxido de Carbono* 50 1.6
Etanol 2,000 1.2
Ácido Acético 2,000 -0.3
Etileno 100 0.3
Alcohol Metílico 100 0.1
Isopropanol 100 0.1

 
Flúor (F2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm F2)
Flúor 10 10
Alcoholes 1000 0
Arsina 0.2 -0,03
Dióxido de Carbono 5000 0
Monóxido de Carbono 100 0
Cloro 1 1.4
Diborano 0.25 -0.01
Hidrocarburos rango % 0
Ácido Clorhídrico 5 -7
Hidrógeno 10000 0
Cianuro de Hidrógeno 1 -0.05
Sulfuro de Hidrógeno 1 -2
Nitrógeno 100% 0
Dióxido de Nitrógeno 10 8
Ozono 0.25 0.3
Fosfina 0.3 aprox. -0.1 ppm; n/d
Dióxido de Azufre 20 -0.2

 
Hidrazina (N2H4)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm N2H4)
Hidrazina 10 10
Amoníaco 1.2 1
Dióxido de Carbono 1000 0
Monóxido de Carbono 1 1.8
Metano 1000 0
Metilhidrazina 1 0.8







 
Hidrógeno (H2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm H2)
Hidrógeno 100 100
Sulfuro de Hidrógeno 25 0.0
Dióxido de Azufre 5 0.0
Monóxido de Carbono 50 200.0
Óxido Nítrico 35 < 10.0
Dióxido de Nitrógeno 5 0.0
Etileno 100 80.0
Cloro 10 0.0








 
Bromuro de Hidrógeno (HBr)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm HBr)
Bromuro de Hidrógeno 10 10
Cloro 20 -8
Monóxido de Carbono 100 1
Hidrógeno 1,000 <1
Dióxido de Nitrógeno* 10 2
Dióxido de Azufre 20 52
Etileno 100 1
Sulfuro de Hidrógeno 5 60








 
Cloruro de Hidrógeno (HCl)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm HCl)
Cloruro de Hidrógeno 10 10
Monóxido de Carbono 100 0.0
Dióxido de Azufre* 10 25.0
Óxido Nítrico 20 50.0
Dióxido de Nitrógeno 10 1.0
Hidrógeno 2,000 0.0
Sulfuro de Hidrógeno 25 100.0
Nitrógeno 100% 0.0
Cloro 20 -5.0









 
Cianuro de Hidrógeno (HCN)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm HCN)
Cianuro de Hidrógeno 10 10
Monóxido de Carbono 300 0.0
Dióxido de Azufre* 5 18.1
Óxido Nítrico 35 0.0
Dióxido de Nitrógeno 5 -9.5
Sulfuro de Hidrógeno 5 14.9
Etileno 100 0.0
Dióxido de Carbono 5000 0.0
Etanol 600 0.0

 
Fluoruro de Hidrógeno (HF)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm HF)
Fluoruro de Hidrógeno 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 25 -1.0
Dióxido de Azufre 20 -0.2
Óxido Nítrico 50 0.0
Dióxido de Nitrógeno* 5 4.3
Monóxido de Carbono 100 0.0
Hidrógeno 1,000 0.0








 
Peróxido de Hidrógeno (H2O2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm H2O2)
Peróxido de Hidrógeno 10 10
Dióxido de azufre 20 20

Sulfuro de Hidrógeno (H₂S)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm H2S)
Sulfuro de Hidrógeno 10 10
Monóxido de Carbono 100 0.0
Óxido Nítrico 50 -0.7
Dióxido de Nitrógeno 10 -2.1
Amoníaco 50 3.8
Hidrógeno 1,000 0.0
Cloro 15 -7.8
Dióxido de Azufre 20 16.1
Etileno 100 0.0
Etanol 2,000 0.0










 
Mercaptano (CH4S)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm CH4S)
Metanotiol 10 10
Monóxido de Carbono 50 < 5.5
Dióxido de Azufre 5 < 2.1
Dióxido de Nitrógeno 5 < -3.5
Óxido Nítrico 25 0.0
Amoníaco 50 0.0
Hidrógeno 1,000 < 10.0
Sulfuro de Hidrógeno 25 40.0








 
Óxido Nítrico (NO)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm NO)
Óxido Nítrico 10 10
Sulfuro de Hidrógeno* 25 11.0
Monóxido de Carbono 100 0.0
Dióxido de Nitrógeno 5 < 0.2
Dióxido de Azufre 5 < 0.3
Etileno 100 0.0
Hidrógeno 1,000 < 0.3







 
Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm NO2)
Dióxido de Nitrógeno 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 15 < -5.0
Monóxido de Carbono 300 0.0
Óxido Nítrico 35 0.0
Cloro 10 1
Dióxido de Azufre 5 -5.0
Ozono* 10 5







 
Ozono (O₃)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm O3)
Ozono 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 20 -4.0
Dióxido de Azufre 20 < 1.0
Óxido Nítrico 50 < 1.0
Dióxido de Nitrógeno 10 10
Monóxido de Carbono 100 0.0
Amoníaco 100 0.0
Hidrógeno 1,000 0.0
Cloro 10 9.0
Dióxido de Carbono 10,000 0.0










 
Oxígeno (O₂)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración Señal de Salida
(en %O2 equivalente)
Oxígeno 10% 10%
Dióxido de Carbono 5% 0.1%
Hidrógeno 0.2% -0.2%




 
Fosgeno (COCl2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm COCl2)
Fosgeno 10 10
Cloro 5 26.4
Dióxido de Carbono 3,000 0.0
Monóxido de Carbono 50 0.0
Hidrógeno 1,000 0.0
Sulfuro de Hidrógeno 5 -3.3
Amoníaco 10 -2.5
Óxido Nítrico 10 0.0








 
Fosfina (PH₃)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm PH3)
Fosfina 10 10
Sulfuro de Hidrógeno* 15 12.0
Dióxido de Azufre 20 6.2
Amoníaco 50 0.0
Hidrógeno 1,000 0.0
Monóxido de Carbono 1,000 0.0
Etileno 100 0.0







 
Silano (SiH4)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm SiH4)
Silano 10 10
Dióxido de Azufre 20 6.6
Óxido Nítrico 50 0.0
Amoníaco 50 0.0
Monóxido de carbono 100 4.1
Dióxido de Nitrógeno 10 -3.1
Sulfuro de Hidrógeno 2 1.7
Cloro 15 -3.9








 
Dióxido de Azufre (SO2)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm SO2)
Dióxido de Azufre 10 10
Sulfuro de Hidrógeno 15 0.1
Monóxido de Carbono 100 0.0
Óxido Nítrico 50 0.1
Dióxido de Nitrógeno 5 -5.5
Hidrógeno 1,000 0.2
Amoníaco 20 0.0
Cloro 5 -1.5
Acetileno 10 < 2.0
Etileno 50 0.2






 
Estireno

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm COV)
Estireno 10 10
Isobutileno * 10 10
Etileno 5 3.16
Formaldehído 5 6
Metil Mercaptano 5 7
Óxido de Etileno 5 3.83
Etanol 5 1.83
Disulfuro de Carbono 5 1.23
Disulfuro de Dimetilo 2 6.8
Metanol 5 5.95
Metil Sulfuro 5 8.97
Estireno 0.5 7.5
Benceno 5 1.1
Tolueno 5 0.81
O-xileno 5 0.58
Volatilización de Gasolina 
(adimensional)
/ Respondió bien
Acrilonitrilo / Respondió bien
Acetileno / Respondió bien
Ácido fórmico 5 5.36
Ácido acético 5 1.1
Monóxido de Carbono 5 3.38
Cloruro de Hidrógeno 5 0.27
Cianuro de Hidrógeno 5 0.36
Amoníaco 5 1.5
Hidrógeno 5 1.15
Trimetilamina 5 0.65
Dióxido de Nitrógeno 5 1.86

Tetrahidrotiophene (C4H8S) THT

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración ( mg/m3) Señal de Salida
(en mg/m3 C4H8S)
Tetrahidrotiophene  10 10
Sulfuro de Hidrógeno  25 8.5
Monóxido de Carbono 50 0.1
Óxido Nítrico 35 < 130.0
Dióxido de Azufre 5 0.0
Dióxido de Nitrógeno * 10 16.0

Cloruro de Vinilo (C2H3Cl)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm C2H3Cl)
Cloruro de Vinilo 10 10
Monóxido de Carbono 25 15.0
Isobutileno 50 35.0
Etileno 50 65.0
Acetileno 50 85.0
Etanol 100 55.0

Compuesto Orgánico Volátil (COV)

Tipo de Sensor: Sensor Electroquímico de Gas

Gas Concentración (ppm) Señal de Salida
(en ppm COV)
Compuesto Orgánico Volátil 10 10
Isobuteno 5 5
Etileno 5 3.16
Formaldehído 5 6
Metil Mercaptano 5 7
Óxido de Etileno 5 3.83
Etanol 5 1.83
Disulfuro de Carbono 5 1.23
Disulfuro de Dimetilo 2 6.8
Metanol 5 5.95
Metil Sulfuro 5 8.97
Estireno 0.5 7.5
Benceno 5 1.1
Tolueno 5 0.81
O-xileno 5 0.58
Volatilización de Gasolina 
(adimensional)
/ Respondió bien
Acrilonitrilo / Respondió bien
Acetileno / Respondió bien
Ácido fórmico 5 5.36
Ácido acético 5 1.1
Monóxido de Carbono 5 3.38
Cloruro de Hidrógeno 5 0.27
Cianuro de Hidrógeno 5 0.36
Amoníaco 5 1.5
Hidrógeno 5 1.15
Trimetilamina 5 0.65
Dióxido de Nitrógeno 5 1.86

 

Acerca del autor

Dr. Kos Galatsis ("Dr. Koz") es el CEO de Forensics Detectors, que opera desde la pintoresca Península de Palos Verdes en Los Ángeles, California. Es un experto en tecnología de sensores de gas, detectores de gas, medidores de gas y analizadores de gas. Ha estado diseñando, construyendo, fabricando y probando sistemas de detección de gases tóxicos durante más de 20 años.

Cada día es una bendición para el Dr. Koz. Le encanta ayudar a los clientes a resolver sus problemas únicos. El Dr. Koz también disfruta pasar tiempo con su esposa y sus tres hijos yendo a la playa, asando hamburguesas y disfrutando del aire libre.

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Correo electrónico: drkoz@forensicsdetectors.com
Teléfono: +1 424-341-3886

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