Gas Sensor Cross Sensitivity (2026 Ultimate Tables)

Introduktion

Det finns ingen perfekt gassensor. Alla gassensorer är känsliga för andra gaser. Frågan är i vilken grad? Att definiera denna känslighetsgrad kallas korssensitivitet.

Vad är korssensitivitet hos gassensorer?

Även om en sensor främst är designad för att detektera en specifik gas, kommer den att reagera på andra gaser. Denna korssensitivitet kan leda till felaktiga mätningar eller falsklarm om den inte hanteras korrekt.

Vilka faktorer avgör korssensitivitet?

Grunderna för elektro-kemiska gassensorer och metalloxidsensorer bygger på oxidation eller reduktion av målgasen vid elektrodytan, vilket genererar en ström som är proportionell mot gaskoncentrationen. Korssensitivitet uppstår när andra gaser också reagerar med elektrodytan och producerar en ström som stör signalen från målgasen. Graden av korssensitivitet beror på flera faktorer, såsom elektrodmaterial, gasdiffusionshastighet, testflöden, sensorålder, kalibreringstid, genomblötningstid, återhämtningstid sedan tidigare exponering samt driftstemperatur och luftfuktighet. 

Hur kan jag minimera korssensitivitet?

För att minimera korssensitivitet kan flera strategier användas, såsom att använda gasfilter, optimera sensordesignen och tillämpa kalibrerings- och kompensationstekniker.

Vilka typer av korssensitivitet finns det?

  • Positiv respons: Sensorn reagerar på både målgasen och en annan gas. Denna respons ger användaren intrycket att målgas finns när den inte gör det, eller att det finns mer målgas än i verkligheten. Resultatet blir en överlagring.
  • Negativ respons: Sensorn ger en reducerad respons på målgasen och kan neutralisera den positiva responsen från målgasen. Detta sker ofta när både reducerande och oxiderande gaser är närvarande, vilket kan släcka sensorsignalen. Ur säkerhetssynpunkt, innebär en negativ korssensitivitet en högre risk än en positiv, eftersom den minskar responsen på målgasen och kan förhindra en larmfunktion.
  • Hämning: En gas eller gasmatris hämmar detekteringen av målgasen och förhindrar en positiv sensorsignal.

Korssensitivitet och surrogatgas

I vissa fall används en sensors kors-känslighetsbeteende för kalibreringsändamål. Detta görs endast när målgasen inte finns tillgänglig i kalibreringsgasform. Några exempel inkluderar Väteperoxid och Klordioxid gas. I dessa fall måste surrogatkalibrering endast utföras i en kontrollerad laboratoriemiljö, eftersom kors-känslighetens storlek kan variera på grund av temperatur, exponeringstid, genomträngningstid, sensorålder, luftfuktighet och gasflödeshastigheter. 

Tabeller för kors-känslighet

Vi har sammanställt vad vi anser vara de mest omfattande tabellerna för kors-känslighet. Denna data har samlats in under många års erfarenhet och testning samt djupgående litteraturanalys från en mängd pålitliga gassensorleverantörer. 

Behandla tabellerna som uppskattningar eftersom korskänslighetens storlek kan variera upp till +/-100% beroende på sensordesign och testförhållanden. Angivna mått baseras på testtemperatur vid 20 °C och luftfuktighet vid 50% RF.

Dessutom testas gasblandningar (gasmatrix) sällan, och resultat med blandade gaser är oförutsägbara. Tabellen är ordnad i alfabetisk ordning.

Akrylonitril (C3H3N)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas

Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm C3H3N)
Acetylen 10 10
Vätesulfid 50 < 1,0
Svaveldioxid 10 < 1,0
Kväveoxid 50 < 1,0
Formaldehyd 10 < 1,0
Ammoniak 50 0.0
Kolmonoxid 100 < 1,0
Etylen 100 < 1,0
Vinylklorid 100 < 1,0
Etanol 200 < 1,0


 
Acetylen (C2H2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm C2H2)
Acetylen 10 10
Vätesulfid 50 < 1,0
Svaveldioxid 10 < 1,0
Kväveoxid 50 < 1,0
Formaldehyd 10 < 1,0
Ammoniak 50 0.0
Kolmonoxid 100 < 1,0
Etylen 100 < 1,0
Vinylklorid 100 < 1,0
Etanol 200 < 1,0


 
En
Alkohol

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm C4H8)
Metanol 50 50
Isobutylen* 50 60
Etanol 50 20
Isopropanol 50 30

 
Syra
 

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm NO2)
Kvävedioxid* 10 10
Myra 10 20
Ättiksyra 10 2
HCl 10 1

Ammoniak (NH3)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm NH3)
Ammoniak 10 10
Vätesulfid* 25 50
Koldioxid 5,000 0.0
Kolmonoxid 100 0.0
Väte 1,000 0.0
Isobutylen 100 0.0
Etanol 200 < 1,0







 
Arsin (AsH3)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm AsH3)
Arsin 10 10
Svaveldioxid 10 1.5
Kväveoxid 35 -0.5
Ammoniak 30 0.0
Väte 1000 0.7
Kvävedioxid 10 -2.0
Vätesulfid 2 1.8
Koldioxid 5000 0.0
Klor 10 -1.3
Etylen 50 0.0
Kolmonoxid 100 0.9


 
Bensen (C6H6)

Sensortyp: Fotojonisationsdetektor (PID-sensor)

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm C6H6)
Bensen 10 10
Aceton 10 12
Isobutylen* 10 7
Xylen 10 5
Toluen 10 6

Referens: Blackline och Ion

Brom (Br2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm Br2)
Brom 10 10
Etylen 100 0
Formaldehyd 7 0
Kolmonoxid 300 0
Etanol 60 0
Väte 100 0
Vätesulfid 20 < -10
Väteklorid 20 0
Kvävedioxid 10 12
Ozon* 1 2



 
Koldisulfid (CS₂)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm CS₂)
Koldisulfid 100 100
Etylen 100 < 2
Kolmonoxid* 200 100
Väte 100 0
Vätesulfid 20 0
Kväveoxid 100 0
Kvävedioxid 20 0
Fosfin 20 0
Svaveldioxid 100 0

 
Kolmonoxid (CO)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm CO)
Kolmonoxid 10 10
Vätesulfid 15 -0.1
Svaveldioxid 10 -0.2
Kväveoxid 50 -16.0
Kvävedioxid 10 -2.6
Ammoniak 50 0.0
Väte 100 24.0
Etylen 100 10.0
Klor 15 -0.5
Etanol 200 1.5

 
Klor (Cl2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm Cl2)
Klor 10 10
Vätesulfid 10 -12.0
Svaveldioxid 20 0.0
Kväveoxid 10 0.1
Kvävedioxid 10 20
Ozon* 10 20
Kolmonoxid 100 0.0
Ammoniak 100 0.1
Väte 1,000 -0.1
Koldioxid 30,000 0.0

Klordioxid (ClO₂)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor 

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm ClO2)
Klordioxid 10 10
Vätesulfid 20 -5.0
Kvävedioxid 10 16.0
Kolmonoxid 100 0.0
Väte 3,000 0.0
Klor* 10 13
Koldioxid 5,000 0.0
Ozon* 10 30

 
Cyklohexanol (C6H12O)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm C6H12O)
Cyklohexanol 10 10
Koldioxid 3000 0
Kolmonoxid 25 100
Metan 1000 0





 
Diboran (B2H6)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm B2H6)
Diboran 10 10
Vätesulfid * 5 2.5
Svaveldioxid 20 3.7
Fosfin 5 5
Ammoniak 100 0
Kolmonoxid 100 0
Koldioxid 5000 0

 
Etylen (C2H4)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm C2H4)
Etylen 10 10
Vätesulfid 50 < 1,0
Svaveldioxid 100 < 1,0
Kväveoxid* 100 60.0
Formaldehyd 10 < 1,0
Ammoniak 50 0.0
Kolmonoxid 100 < 1,0
Acetylen* 10 15.0
Vinylklorid 100 < 1,0
Etanol 500 < 1,0

Etylenoxid (C2H4O)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm ETO)
Etylenoxid 50 50
Kolmonoxid 25 10.0
Isobutylen* 50 45.0
Etylen 50 35.0
Acetylen 50 35.0
Etanol 100 45.0
Metanol 30 25.0
Myra 100 30.0








 
Formaldehyd (CH2O)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm CH2O)
Formaldehyd 10 10
Kolmonoxid* 50 1.6
Etanol 2,000 1.2
Ättiksyra 2,000 -0.3
Etylen 100 0.3
Metanol 100 0.1
Isopropanol 100 0.1

 
Fluor (F2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm F2)
Fluor 10 10
Alkoholer 1000 0
Arsin 0.2 -0,03
Koldioxid 5000 0
Kolmonoxid 100 0
Klor 1 1.4
Diboran 0.25 -0.01
Kolväten % intervall 0
Saltsyra 5 -7
Väte 10000 0
Vätecyanid 1 -0.05
Vätesulfid 1 -2
Kväve 100% 0
Kvävedioxid 10 8
Ozon 0.25 0.3
Fosfin 0.3 ungefär -0,1 ppm; ej angivet
Svaveldioxid 20 -0.2

 
Hydrazin (N2H4)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm N2H4)
Hydrazin 10 10
Ammoniak 1.2 1
Koldioxid 1000 0
Kolmonoxid 1 1.8
Metan 1000 0
Metylhydrazin 1 0.8







 
Väte (H2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm H2)
Väte 100 100
Vätesulfid 25 0.0
Svaveldioxid 5 0.0
Kolmonoxid 50 200.0
Kväveoxid 35 < 10,0
Kvävedioxid 5 0.0
Etylen 100 80.0
Klor 10 0.0








 
Vätebromid (HBr)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm HBr)
Vätebromid 10 10
Klor 20 -8
Kolmonoxid 100 1
Väte 1,000 <1
Kvävedioxid* 10 2
Svaveldioxid 20 52
Etylen 100 1
Vätesulfid 5 60








 
Väteklorid (HCl)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm HCl)
Väteklorid 10 10
Kolmonoxid 100 0.0
Svaveldioxid* 10 25.0
Kväveoxid 20 50.0
Kvävedioxid 10 1.0
Väte 2,000 0.0
Vätesulfid 25 100.0
Kväve 100% 0.0
Klor 20 -5.0









 
Vätecyanid (HCN)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm HCN)
Vätecyanid 10 10
Kolmonoxid 300 0.0
Svaveldioxid* 5 18.1
Kväveoxid 35 0.0
Kvävedioxid 5 -9.5
Vätesulfid 5 14.9
Etylen 100 0.0
Koldioxid 5000 0.0
Etanol 600 0.0

 
Vätefluorid (HF)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm HF)
Vätefluorid 10 10
Vätesulfid 25 -1.0
Svaveldioxid 20 -0.2
Kväveoxid 50 0.0
Kvävedioxid* 5 4.3
Kolmonoxid 100 0.0
Väte 1,000 0.0








 
Väteperoxid (H2O2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm H2O2)
Väteperoxid 10 10
Svaveldioxid 20 20

Vätesulfid (H₂S)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm H2S)
Vätesulfid 10 10
Kolmonoxid 100 0.0
Kväveoxid 50 -0.7
Kvävedioxid 10 -2.1
Ammoniak 50 3.8
Väte 1,000 0.0
Klor 15 -7.8
Svaveldioxid 20 16.1
Etylen 100 0.0
Etanol 2,000 0.0










 
Merkaptan (CH4S)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm CH4S)
Metantiol 10 10
Kolmonoxid 50 < 5,5
Svaveldioxid 5 < 2,1
Kvävedioxid 5 < -3,5
Kväveoxid 25 0.0
Ammoniak 50 0.0
Väte 1,000 < 10,0
Vätesulfid 25 40.0








 
Kväveoxid (NO)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm NO)
Kväveoxid 10 10
Vätesulfid* 25 11.0
Kolmonoxid 100 0.0
Kvävedioxid 5 < 0,2
Svaveldioxid 5 < 0,3
Etylen 100 0.0
Väte 1,000 < 0,3







 
Kvävedioxid (NO₂)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm NO2)
Kvävedioxid 10 10
Vätesulfid 15 < -5,0
Kolmonoxid 300 0.0
Kväveoxid 35 0.0
Klor 10 1
Svaveldioxid 5 -5.0
Ozon* 10 5







 
Ozon (O₃)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm O3)
Ozon 10 10
Vätesulfid 20 -4.0
Svaveldioxid 20 < 1,0
Kväveoxid 50 < 1,0
Kvävedioxid 10 10
Kolmonoxid 100 0.0
Ammoniak 100 0.0
Väte 1,000 0.0
Klor 10 9.0
Koldioxid 10,000 0.0










 
Syre (O₂)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration Utgångssignal
(i %O2-ekvivalent)
Syre 10% 10%
Koldioxid 5% 0.1%
Väte 0.2% -0.2%




 
Fosgen (COCl2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm COCl2)
Fosgen 10 10
Klor 5 26.4
Koldioxid 3,000 0.0
Kolmonoxid 50 0.0
Väte 1,000 0.0
Vätesulfid 5 -3.3
Ammoniak 10 -2.5
Kväveoxid 10 0.0








 
Fosfin (PH₃)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm PH3)
Fosfin 10 10
Vätesulfid* 15 12.0
Svaveldioxid 20 6.2
Ammoniak 50 0.0
Väte 1,000 0.0
Kolmonoxid 1,000 0.0
Etylen 100 0.0







 
Silan (SiH4)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm SiH4)
Silan 10 10
Svaveldioxid 20 6.6
Kväveoxid 50 0.0
Ammoniak 50 0.0
Kolmonoxid 100 4.1
Kvävedioxid 10 -3.1
Vätesulfid 2 1.7
Klor 15 -3.9








 
Svaveldioxid (SO2)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm SO2)
Svaveldioxid 10 10
Vätesulfid 15 0.1
Kolmonoxid 100 0.0
Kväveoxid 50 0.1
Kvävedioxid 5 -5.5
Väte 1,000 0.2
Ammoniak 20 0.0
Klor 5 -1.5
Acetylen 10 < 2,0
Etylen 50 0.2






 
Styren

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm VOC)
Styren 10 10
Isobutylen * 10 10
Etylen 5 3.16
Formaldehyd 5 6
Metylmerkaptan 5 7
Etylenoxid 5 3.83
Etanol 5 1.83
Koldisulfid 5 1.23
Dimetyldisulfid 2 6.8
Metanol 5 5.95
Metylsulfid 5 8.97
Styren 0.5 7.5
Bensen 5 1.1
Toluen 5 0.81
O-xylén 5 0.58
Bensinavdunstning 
(dimensionslös)
/ Svarade bra
Akrylonitril / Svarade bra
Acetylen / Svarade bra
Myrättiksyra 5 5.36
Ättiksyra 5 1.1
Kolmonoxid 5 3.38
Väteklorid 5 0.27
Vätecyanid 5 0.36
Ammoniak 5 1.5
Väte 5 1.15
Trimetylamin 5 0.65
Kvävedioxid 5 1.86

Tetrahydrotiofen (C4H8S) THT

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration ( mg/m3) Utgångssignal
(i mg/m3 C4H8S)
Tetrahydrotiofen  10 10
Vätesulfid  25 8.5
Kolmonoxid 50 0.1
Kväveoxid 35 < 130,0
Svaveldioxid 5 0.0
Kvävedioxid * 10 16.0

Vinylklorid (C2H3Cl)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm C2H3Cl)
Vinylklorid 10 10
Kolmonoxid 25 15.0
Isobutylen 50 35.0
Etylen 50 65.0
Acetylen 50 85.0
Etanol 100 55.0

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Sensortyp: Elektrokemisk gassensor

Gas Koncentration (ppm) Utgångssignal
(i ppm VOC)
Flyktiga organiska ämnen 10 10
Isobuten 5 5
Etylen 5 3.16
Formaldehyd 5 6
Metylmerkaptan 5 7
Etylenoxid 5 3.83
Etanol 5 1.83
Koldisulfid 5 1.23
Dimetyldisulfid 2 6.8
Metanol 5 5.95
Metylsulfid 5 8.97
Styren 0.5 7.5
Bensen 5 1.1
Toluen 5 0.81
O-xylén 5 0.58
Bensinavdunstning 
(dimensionslös)
/ Svarade bra
Akrylonitril / Svarade bra
Acetylen / Svarade bra
Myrättiksyra 5 5.36
Ättiksyra 5 1.1
Kolmonoxid 5 3.38
Väteklorid 5 0.27
Vätecyanid 5 0.36
Ammoniak 5 1.5
Väte 5 1.15
Trimetylamin 5 0.65
Kvävedioxid 5 1.86

 

Om författaren

Dr. Kos Galatsis ("Dr. Koz") är VD för Forensics Detectors som verkar från den natursköna Palos Verdes Peninsula i Los Angeles, Kalifornien. Han är expert på gasteknologi, gasdetektorer, gasmätare och gasanalysatorer. Han har designat, byggt, tillverkat och testat system för detektion av giftiga gaser i över 20 år.

Varje dag är en välsignelse för Dr. Koz. Han älskar att hjälpa kunder att lösa deras unika problem. Dr. Koz tycker också om att tillbringa tid med sin fru och sina tre barn, gå till stranden, grilla hamburgare och njuta av naturen.

Läs mer om Forensics Detectors här.

E-post: drkoz@forensicsdetectors.com
Telefon: +1 562-582-7297

Tags