Gas Sensor Cross Sensitivity (2026 Ultimate Tables)

Introduzione

Non esiste un sensore di gas perfetto. Tutti i sensori di gas hanno una sensibilità ad altri gas. La domanda è: in che misura? Definire questo grado di sensibilità è un termine chiamato sensibilità incrociata.

Cos'è la sensibilità incrociata dei sensori di gas

Sebbene un sensore possa essere progettato principalmente per rilevare un gas specifico, risponderà anche ad altri gas. Questa sensibilità incrociata può portare a misurazioni inaccurate o falsi allarmi se non viene correttamente considerata.

Quali fattori determinano la sensibilità incrociata?

I principi fondamentali dei sensori elettrochimici e dei sensori a semiconduttore di ossido metallico prevedono l'ossidazione o la riduzione del gas target sulla superficie dell'elettrodo, che genera una corrente proporzionale alla concentrazione del gas. La sensibilità incrociata si verifica quando altri gas reagiscono anch'essi con la superficie dell'elettrodo e producono una corrente che interferisce con il segnale del gas target. Il grado di sensibilità incrociata dipende da vari fattori, come il materiale dell'elettrodo, la velocità di diffusione del gas, le portate di prova, l'età del sensore, il tempo di esposizione alla calibrazione, il tempo di assorbimento, il tempo di recupero dall'esposizione precedente e la temperatura e umidità operative. 

Come posso minimizzare la sensibilità incrociata?

Per minimizzare la sensibilità incrociata, si possono adottare diverse strategie, come l'uso di filtri per gas, l'ottimizzazione del design del sensore e l'applicazione di tecniche di calibrazione e compensazione.

Quali tipi di sensibilità incrociata esistono?

  • Risposta positiva: Il sensore risponde sia al gas target che a un altro gas. Questa risposta dà all'utente l'impressione che sia presente il gas target quando non lo è, o che ce ne sia di più di quanto effettivamente presente. Il risultato è una sovrapposizione.
  • Risposta negativa: Il sensore produce una risposta ridotta al gas target e può neutralizzare la risposta positiva del gas target. Questo accade spesso quando sono presenti sia gas riducenti che ossidanti, che possono annullare il segnale di uscita del sensore. Dal punto di vista della sicurezza, una sensibilità incrociata negativa presenta un rischio maggiore rispetto a una positiva, poiché riduce la risposta al gas target e può impedire un allarme.
  • Inibizione: Un gas o una matrice gassosa inibisce il rilevamento dell'analita del gas target impedendo una risposta positiva del sensore.

Sensibilità incrociata e gas surrogato

In alcuni casi, il comportamento di cross-sensibilità di un sensore viene utilizzato per scopi di calibrazione. Questo avviene solo quando il gas target non è disponibile in forma di gas di calibrazione. Alcuni esempi includono Perossido di idrogeno e Diossido di cloro. In questi casi, la calibrazione surrogata deve essere eseguita solo in un ambiente di laboratorio controllato, poiché le magnitudini di cross-sensibilità possono variare a causa di temperatura, tempo di esposizione, tempo di assorbimento, età del sensore, umidità e portate di gas. 

Tabelle di Cross-Sensibilità

Abbiamo composto quelle che riteniamo essere le Tabelle di Cross-Sensibilità più complete. Questi dati sono stati raccolti nel corso di molti anni di esperienza e test, e da un'analisi approfondita della letteratura proveniente da numerosi fornitori affidabili di sensori per gas. 

Considerare le tabelle come stime poiché le magnitudini di cross-sensibilità possono variare fino a +/-100% in base al design del sensore e alle condizioni di test. Le metriche riportate si basano su temperatura di test a 20 °C e umidità al 50% UR.

Inoltre, le miscele di gas (matrice gassosa) sono raramente testate e i risultati con gas misti sono imprevedibili. La tabella è organizzata in ordine alfabetico.

Acrilonitrile (C3H3N)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas

Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm C3H3N)
Acetilene 10 10
Solfuro di idrogeno 50 < 1,0
Diossido di zolfo 10 < 1,0
Ossido nitrico 50 < 1,0
Formaldeide 10 < 1,0
Ammoniaca 50 0.0
Monossido di carbonio 100 < 1,0
Etilene 100 < 1,0
Cloruro di vinile 100 < 1,0
Etanolo 200 < 1,0


 
Acetilene (C2H2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm C2H2)
Acetilene 10 10
Solfuro di idrogeno 50 < 1,0
Diossido di zolfo 10 < 1,0
Ossido nitrico 50 < 1,0
Formaldeide 10 < 1,0
Ammoniaca 50 0.0
Monossido di carbonio 100 < 1,0
Etilene 100 < 1,0
Cloruro di vinile 100 < 1,0
Etanolo 200 < 1,0


 
Un
Alcol

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm C4H8)
Metanolo 50 50
Isobutilene* 50 60
Etanolo 50 20
Isopropanolo 50 30

 
Acido
 

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm NO2)
Diossido di azoto* 10 10
Acido formico 10 20
Acido acetico 10 2
HCl 10 1

Ammoniaca (NH3)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm NH3)
Ammoniaca 10 10
Solfuro di idrogeno* 25 50
Anidride carbonica 5,000 0.0
Monossido di carbonio 100 0.0
Idrogeno 1,000 0.0
Isobutilene 100 0.0
Etanolo 200 < 1,0







 
Arsina (AsH3)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm AsH3)
Arsina 10 10
Diossido di zolfo 10 1.5
Ossido nitrico 35 -0.5
Ammoniaca 30 0.0
Idrogeno 1000 0.7
Diossido di azoto 10 -2.0
Solfuro di idrogeno 2 1.8
Anidride carbonica 5000 0.0
Cloro 10 -1.3
Etilene 50 0.0
Monossido di carbonio 100 0.9


 
Benzene (C6H6)

Tipo di sensore: Rilevatore a fotoionizzazione (sensore PID)

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm C6H6)
Benzene 10 10
Acetone 10 12
Isobutilene* 10 7
Xilene 10 5
Toluene 10 6

Riferimento: Blackline e Ion

Bromo (Br2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm Br2)
Bromo 10 10
Etilene 100 0
Formaldeide 7 0
Monossido di carbonio 300 0
Etanolo 60 0
Idrogeno 100 0
Solfuro di idrogeno 20 < -10
Cloruro di idrogeno 20 0
Diossido di azoto 10 12
Ozono* 1 2



 
Disolfuro di carbonio (CS₂)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm CS₂)
Disolfuro di carbonio 100 100
Etilene 100 < 2
Monossido di carbonio* 200 100
Idrogeno 100 0
Solfuro di idrogeno 20 0
Ossido nitrico 100 0
Diossido di azoto 20 0
Fosfina 20 0
Diossido di zolfo 100 0

 
Monossido di carbonio (CO)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm CO)
Monossido di carbonio 10 10
Solfuro di idrogeno 15 -0.1
Diossido di zolfo 10 -0.2
Ossido nitrico 50 -16.0
Diossido di azoto 10 -2.6
Ammoniaca 50 0.0
Idrogeno 100 24.0
Etilene 100 10.0
Cloro 15 -0.5
Etanolo 200 1.5

 
Cloro (Cl2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm Cl2)
Cloro 10 10
Solfuro di idrogeno 10 -12.0
Diossido di zolfo 20 0.0
Ossido nitrico 10 0.1
Diossido di azoto 10 20
Ozono* 10 20
Monossido di carbonio 100 0.0
Ammoniaca 100 0.1
Idrogeno 1,000 -0.1
Anidride carbonica 30,000 0.0

Diossido di cloro (ClO₂)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas 

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm ClO2)
Diossido di cloro 10 10
Solfuro di idrogeno 20 -5.0
Diossido di azoto 10 16.0
Monossido di carbonio 100 0.0
Idrogeno 3,000 0.0
Cloro* 10 13
Anidride carbonica 5,000 0.0
Ozono* 10 30

 
Cicloesanolo (C6H12O)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm C6H12O)
Cicloesanolo 10 10
Anidride carbonica 3000 0
Monossido di carbonio 25 100
Metano 1000 0





 
Diborano (B2H6)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm B2H6)
Diborano 10 10
Solfuro di idrogeno * 5 2.5
Diossido di zolfo 20 3.7
Fosfina 5 5
Ammoniaca 100 0
Monossido di carbonio 100 0
Anidride carbonica 5000 0

 
Etilene (C2H4)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm C2H4)
Etilene 10 10
Solfuro di idrogeno 50 < 1,0
Diossido di zolfo 100 < 1,0
Ossido nitrico* 100 60.0
Formaldeide 10 < 1,0
Ammoniaca 50 0.0
Monossido di carbonio 100 < 1,0
Acetilene* 10 15.0
Cloruro di vinile 100 < 1,0
Etanolo 500 < 1,0

Ossido di etilene (C2H4O)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm ETO)
Ossido di etilene 50 50
Monossido di carbonio 25 10.0
Isobutilene* 50 45.0
Etilene 50 35.0
Acetilene 50 35.0
Etanolo 100 45.0
Metanolo 30 25.0
Acido formico 100 30.0








 
Formaldeide (CH2O)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm CH2O)
Formaldeide 10 10
Monossido di carbonio* 50 1.6
Etanolo 2,000 1.2
Acido acetico 2,000 -0.3
Etilene 100 0.3
Metanolo 100 0.1
Isopropanolo 100 0.1

 
Fluoro (F2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico per gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm F2)
Fluoro 10 10
Alcoli 1000 0
Arsina 0.2 -0,03
Anidride carbonica 5000 0
Monossido di carbonio 100 0
Cloro 1 1.4
Diborano 0.25 -0.01
Idrocarburi % intervallo 0
Acido cloridrico 5 -7
Idrogeno 10000 0
Cianuro di idrogeno 1 -0.05
Solfuro di idrogeno 1 -2
Azoto 100% 0
Diossido di azoto 10 8
Ozono 0.25 0.3
Fosfina 0.3 circa -0,1 ppm; n/d
Diossido di zolfo 20 -0.2

 
Idrazina (N2H4)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm N2H4)
Idrazina 10 10
Ammoniaca 1.2 1
Anidride carbonica 1000 0
Monossido di carbonio 1 1.8
Metano 1000 0
Metilidrazina 1 0.8







 
Idrogeno (H2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm H2)
Idrogeno 100 100
Solfuro di idrogeno 25 0.0
Diossido di zolfo 5 0.0
Monossido di carbonio 50 200.0
Ossido nitrico 35 < 10,0
Diossido di azoto 5 0.0
Etilene 100 80.0
Cloro 10 0.0








 
Bromuro di idrogeno (HBr)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm HBr)
Bromuro di idrogeno 10 10
Cloro 20 -8
Monossido di carbonio 100 1
Idrogeno 1,000 <1
Diossido di azoto* 10 2
Diossido di zolfo 20 52
Etilene 100 1
Solfuro di idrogeno 5 60








 
Cloruro di idrogeno (HCl)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm HCl)
Cloruro di idrogeno 10 10
Monossido di carbonio 100 0.0
Diossido di zolfo* 10 25.0
Ossido nitrico 20 50.0
Diossido di azoto 10 1.0
Idrogeno 2,000 0.0
Solfuro di idrogeno 25 100.0
Azoto 100% 0.0
Cloro 20 -5.0









 
Cianuro di idrogeno (HCN)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm HCN)
Cianuro di idrogeno 10 10
Monossido di carbonio 300 0.0
Diossido di zolfo* 5 18.1
Ossido nitrico 35 0.0
Diossido di azoto 5 -9.5
Solfuro di idrogeno 5 14.9
Etilene 100 0.0
Anidride carbonica 5000 0.0
Etanolo 600 0.0

 
Fluoruro di idrogeno (HF)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm HF)
Fluoruro di idrogeno 10 10
Solfuro di idrogeno 25 -1.0
Diossido di zolfo 20 -0.2
Ossido nitrico 50 0.0
Diossido di azoto* 5 4.3
Monossido di carbonio 100 0.0
Idrogeno 1,000 0.0








 
Perossido di idrogeno (H2O2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm H2O2)
Perossido di idrogeno 10 10
Diossido di zolfo 20 20

Solfuro di idrogeno (H₂S)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm H2S)
Solfuro di idrogeno 10 10
Monossido di carbonio 100 0.0
Ossido nitrico 50 -0.7
Diossido di azoto 10 -2.1
Ammoniaca 50 3.8
Idrogeno 1,000 0.0
Cloro 15 -7.8
Diossido di zolfo 20 16.1
Etilene 100 0.0
Etanolo 2,000 0.0










 
Mercaptano (CH4S)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm CH4S)
Metantiolo 10 10
Monossido di carbonio 50 < 5,5
Diossido di zolfo 5 < 2,1
Diossido di azoto 5 < -3,5
Ossido nitrico 25 0.0
Ammoniaca 50 0.0
Idrogeno 1,000 < 10,0
Solfuro di idrogeno 25 40.0








 
Ossido nitrico (NO)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm NO)
Ossido nitrico 10 10
Solfuro di idrogeno* 25 11.0
Monossido di carbonio 100 0.0
Diossido di azoto 5 < 0,2
Diossido di zolfo 5 < 0,3
Etilene 100 0.0
Idrogeno 1,000 < 0,3







 
Diossido di azoto (NO₂)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm NO2)
Diossido di azoto 10 10
Solfuro di idrogeno 15 < -5,0
Monossido di carbonio 300 0.0
Ossido nitrico 35 0.0
Cloro 10 1
Diossido di zolfo 5 -5.0
Ozono* 10 5







 
Ozono (O₃)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm O3)
Ozono 10 10
Solfuro di idrogeno 20 -4.0
Diossido di zolfo 20 < 1,0
Ossido nitrico 50 < 1,0
Diossido di azoto 10 10
Monossido di carbonio 100 0.0
Ammoniaca 100 0.0
Idrogeno 1,000 0.0
Cloro 10 9.0
Anidride carbonica 10,000 0.0










 
Ossigeno (O₂)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione Segnale di uscita
(in % equivalente O2)
Ossigeno 10% 10%
Anidride carbonica 5% 0.1%
Idrogeno 0.2% -0.2%




 
Fosgene (COCl2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm COCl2)
Fosgene 10 10
Cloro 5 26.4
Anidride carbonica 3,000 0.0
Monossido di carbonio 50 0.0
Idrogeno 1,000 0.0
Solfuro di idrogeno 5 -3.3
Ammoniaca 10 -2.5
Ossido nitrico 10 0.0








 
Fosfina (PH₃)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm PH3)
Fosfina 10 10
Solfuro di idrogeno* 15 12.0
Diossido di zolfo 20 6.2
Ammoniaca 50 0.0
Idrogeno 1,000 0.0
Monossido di carbonio 1,000 0.0
Etilene 100 0.0







 
Silano (SiH4)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm SiH4)
Silano 10 10
Diossido di zolfo 20 6.6
Ossido nitrico 50 0.0
Ammoniaca 50 0.0
Monossido di carbonio 100 4.1
Diossido di azoto 10 -3.1
Solfuro di idrogeno 2 1.7
Cloro 15 -3.9








 
Diossido di zolfo (SO2)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm SO2)
Diossido di zolfo 10 10
Solfuro di idrogeno 15 0.1
Monossido di carbonio 100 0.0
Ossido nitrico 50 0.1
Diossido di azoto 5 -5.5
Idrogeno 1,000 0.2
Ammoniaca 20 0.0
Cloro 5 -1.5
Acetilene 10 < 2,0
Etilene 50 0.2






 
Stirene

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm COV)
Stirene 10 10
Isobutilene * 10 10
Etilene 5 3.16
Formaldeide 5 6
Metilmercaptano 5 7
Ossido di etilene 5 3.83
Etanolo 5 1.83
Disolfuro di carbonio 5 1.23
Dimetildisolfuro 2 6.8
Metanolo 5 5.95
Metilsolfuro 5 8.97
Stirene 0.5 7.5
Benzene 5 1.1
Toluene 5 0.81
O-xilene 5 0.58
Volatilizzazione della benzina 
(adimensionale)
/ Ha risposto bene
Acrilonitrile / Ha risposto bene
Acetilene / Ha risposto bene
Acido formico 5 5.36
Acido acetico 5 1.1
Monossido di carbonio 5 3.38
Cloruro di idrogeno 5 0.27
Cianuro di idrogeno 5 0.36
Ammoniaca 5 1.5
Idrogeno 5 1.15
Trimetilammina 5 0.65
Diossido di azoto 5 1.86

Tetraidrotiofene (C4H8S) THT

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione ( mg/m3) Segnale di uscita
(in mg/m3 C4H8S)
Tetraidrotiofene  10 10
Solfuro di idrogeno  25 8.5
Monossido di carbonio 50 0.1
Ossido nitrico 35 < 130,0
Diossido di zolfo 5 0.0
Diossido di azoto * 10 16.0

Cloruro di vinile (C2H3Cl)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm C2H3Cl)
Cloruro di vinile 10 10
Monossido di carbonio 25 15.0
Isobutilene 50 35.0
Etilene 50 65.0
Acetilene 50 85.0
Etanolo 100 55.0

Composto organico volatile (COV)

Tipo di sensore: Sensore elettrochimico di gas

Gas Concentrazione (ppm) Segnale di uscita
(in ppm COV)
Composto organico volatile 10 10
Isobutene 5 5
Etilene 5 3.16
Formaldeide 5 6
Metilmercaptano 5 7
Ossido di etilene 5 3.83
Etanolo 5 1.83
Disolfuro di carbonio 5 1.23
Dimetildisolfuro 2 6.8
Metanolo 5 5.95
Metilsolfuro 5 8.97
Stirene 0.5 7.5
Benzene 5 1.1
Toluene 5 0.81
O-xilene 5 0.58
Volatilizzazione della benzina 
(adimensionale)
/ Ha risposto bene
Acrilonitrile / Ha risposto bene
Acetilene / Ha risposto bene
Acido formico 5 5.36
Acido acetico 5 1.1
Monossido di carbonio 5 3.38
Cloruro di idrogeno 5 0.27
Cianuro di idrogeno 5 0.36
Ammoniaca 5 1.5
Idrogeno 5 1.15
Trimetilammina 5 0.65
Diossido di azoto 5 1.86

 

Informazioni sull'autore

Dr. Kos Galatsis ("Dr. Koz") è il CEO di Forensics Detectors, che opera dalla pittoresca Penisola di Palos Verdes a Los Angeles, California. È un esperto di tecnologia dei sensori di gas, rilevatori di gas, misuratori di gas e analizzatori di gas. Progetta, costruisce, produce e testa sistemi di rilevamento di gas tossici da oltre 20 anni.

Ogni giorno è una benedizione per il Dr. Koz. Ama aiutare i clienti a risolvere i loro problemi unici. Il Dr. Koz ama anche trascorrere il tempo con sua moglie e i suoi tre figli andando in spiaggia, grigliando hamburger e godendosi la natura.

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Email: drkoz@forensicsdetectors.com
Telefono: +1 562-582-7297

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