Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über Atemalkoholtester sowie ihre Anwendungen und Funktionsweisen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Liste der 3 Hersteller von Atemalkoholtester und deren Firmenranking.
Ein Alkoholtester ist ein Gerät, mit dem die Konzentration von Alkohol (Ethanol) in der Atemluft gemessen werden kann.
Der Alkohol im Körper wirkt auf das Gehirn und verursacht eine Lähmung der Sinne und einen erheblichen Verlust der Aufmerksamkeit und des Urteilsvermögens, weshalb das Trinken und Fahren unter Alkoholeinfluss gesetzlich verboten ist.
Durch den Einsatz eines Alkoholtesters ist es möglich, das Fahren mit unzureichend abgebautem Alkohol zu verhindern oder gefährliches Fahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden.
Alkoholtester werden zur Verhinderung von Trunkenheitsfahrten und Unfällen aufgrund von Trunkenheit am Steuer eingesetzt.
Verkehrsunternehmen führen wöchentliche oder häufigere Kontrollen mit einem Atemalkoholtester durch einen Betriebsleiter durch, um von den Fahrern verursachte Unfälle zu verhindern.
In den letzten Jahren wurden bordeigene Alkoholtester entwickelt, die den Motor abstellen, wenn Alkohol festgestellt wird und so das Fahren unmöglich machen.
Es gibt zwei Hauptprinzipien von Alkoholtestern: Halbleiter und Brennstoffzelle.
Bei der Halbleitermethode wird die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit eines auf eine hohe Temperatur erhitzten Halbleiters (z. B. Zinnoxid) zur Messung verwendet.
Wenn normale Luft mit dem Sensor in Berührung kommt, haftet der Luftsauerstoff an der Sensoroberfläche und schränkt die freien Elektronen im Halbleiter ein, was zu einer geringen elektrischen Leitfähigkeit führt, während Ethanol in der Luft die Haftung des Sauerstoffs verhindert, was zu einer relativ hohen elektrischen Leitfähigkeit führt. Es ist kostengünstig und kompakt, aber etwas weniger genau.
Brennstoffzellensysteme hingegen nutzen zur Messung die Erzeugung von Strom durch Elektroden, die aus einem Platinkatalysator und einer Polymermembran bestehen.
Wenn Ethanol der Messelektrode zugeführt wird, reagiert es mit Sauerstoff und erzeugt Wasserstoffionen und Elektronen, die sich über die Elektrode bewegen und eine elektromotorische Kraft erzeugen. Der Sauerstoff wird auch an der Gegenelektrode reduziert.
Da diese Reaktion bei anderen Komponenten als Ethanol weniger wahrscheinlich ist, kann Ethanol mit höherer Präzision nachgewiesen werden als mit Halbleitersystemen, doch der Nachteil sind die hohen Betriebskosten der Geräte.
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