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公开(公告)号:CN108593738A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810640605.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/30
Abstract: 一种以MMnO3(M=Gd、Sm或La)为敏感电极的NASICON基混成电位型三乙胺传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。是由涂敷在陶瓷管外表面的NASICON离子导电层、制备在离子导电层外表面的两个Au电极,涂敷在其中一个Au电极上的MMnO3敏感电极材料组成。本发明通过改变钙钛矿敏感电极材料中不同的A位元素,改变敏感电极材料的催化活性,提高了催化效率以及三相界面处的反应速率,进而提高了灵敏度。实验结果显示,以800℃下烧结的SmMnO3敏感电极材料的传感器对50ppm的三乙胺表现出高的响应值(-217.5mV)和较低的检测下限(0.05ppm)。
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公开(公告)号:CN106168598B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610555727.5
申请日:2016-07-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种基于YSZ和CoTa2O6敏感电极的混成电位型高温NO2传感器、制备方法及其在汽车尾气监测中的应用。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起;敏感电极的材料为CoTa2O6。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的CoTa2O6复合氧化物材料为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极的微观形貌,并分别构筑成传感器件,通过对比在高温下对NO2的响应值大小,获得具有更高敏感性能的器件。
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公开(公告)号:CN108398464A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810196908.2
申请日:2018-03-10
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于中空球结构La掺杂氧化铟纳米敏感材料的H2S传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。由外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在Al2O3陶瓷管外表面和金电极上的La掺杂氧化铟纳米敏感材料、置于Al2O3陶瓷管内的镍镉加热线圈组成。通过在In2O3中空球上掺杂La元素,提高了对H2S的灵敏度,材料的检测下限较低,且具有快速的响应恢复速度和良好的重复性,在检测含量方面有广阔的应用前景;本发明所述方法具有合成步骤简单,成本低廉,体积小,适于大批量生产的优良特点。
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公开(公告)号:CN108318564A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810193570.5
申请日:2018-03-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种基于稳定氧化锆固体电解质的高温气体传感器的老化装置,属于传感器老化装置技术领域,由老化电路、稳压芯片、单片机、模数转换器和液晶显示屏组成。老化电路由可调稳压器、滤波电容、定值电阻、电位器、传感器底座及采样电阻组成。该装置主要解决对加热电阻为5欧到10欧的基于稳定氧化锆固体电解质的高温气体传感器的老化电流可调整、可实时显示的老化装置的问题。通过对老化电路电位器可调端的调节,可调整传感器的老化电流。通过模数转换器对老化电路采样电阻上电压值的采样,再由单片机进行计算,得到老化电流,并通过液晶显示屏显示老化电流。
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公开(公告)号:CN108226256A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810013685.1
申请日:2018-01-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种以CoMoO4为敏感电极的稳定氧化锆基混成电位型三乙胺传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、稳定氧化锆基板、Pt参考电极和CoMoO4敏感电极组成,CoMoO4敏感电极材料通过水热法制备;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在稳定氧化锆基板上表面的两端,稳定氧化锆基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以稳定氧化锆作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的CoMoO4复合氧化物材料为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1100℃)来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高三乙胺敏感特性的目的。
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公开(公告)号:CN108152338A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711426740.1
申请日:2017-12-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/127
Abstract: 一种基于等价Sn2+间隙掺杂的NiO纳米花状微球的二甲苯气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。其带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金线圈组成;半导体敏感材料为等价Sn2+间隙掺杂的NiO纳米花状微球。本发明利用等价金属离子(Sn2+)间隙位掺杂的方法对P型NiO半导体敏感材料进行改性,实现了气敏特性的极大飞跃。传感器对二甲苯表现出可靠的选择性和卓越的灵敏度(25.2~200ppm)以及较低的检测下限(0.5ppm),此外还表现出较好的抗湿性,在检测微环境中二甲苯污染物方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108107096A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711362248.2
申请日:2017-12-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/30
Abstract: 一种以Sn掺杂的核壳结构的Co3O4为敏感电极材料的乙醇传感器、制备方法及其在室内环境中检测乙醇蒸汽方面的应用,属于气体传感器技术领域。传感器由外表面带有两条平行、环状且彼此分立的金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在Al2O3陶瓷管外表面和金电极上的Sn掺杂核壳结构的Co3O4纳米敏感材料、置于Al2O3陶瓷管内的镍镉加热线圈组成。Sn的加入,抑制了Co3O4晶粒的生长,增加了敏感材料的比表面积,从而提高传感器的灵敏度。同时,Sn掺杂的Co3O4疏松多孔的核壳结构使得我们制作的乙醇传感器有很快的响应恢复时间。
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公开(公告)号:CN107966480A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711154472.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/127
Abstract: 一种基于石墨烯包覆α-Fe2O3复合物的室温NO2传感器及其制备方法,属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域。传感器由市售的带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。由水浴与水热法相结合制得石墨烯包覆α-Fe2O3复合物敏感材料,利用石墨烯高的比表面积、气体吸附能力、快的载流子迁移速率以及良好的导电性及其与α-Fe2O3之间形成的异质结,增加了被检测气体的表面化学反应以及形成了rGO和α-Fe2O3之间的电荷转移,进而有效地提高了传感器对于NO2的敏感特性,且将器件的工作温度降低至室温,因而在检测微环境中NO2含量方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105606679B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610020809.X
申请日:2016-01-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的高灵敏乙醇传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,其主要用于大气环境的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和NiNb2O6敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的ZnNb2O6为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高敏感特性的目的。
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公开(公告)号:CN105259239B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510741383.2
申请日:2015-11-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/417 , G01N27/30
Abstract: 一种以NiNb2O6为敏感电极的YSZ基混成电位型丙酮(acetone)传感器及制备方法,其主要用于大气环境和糖尿病的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和NiNb2O6敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的NiNb2O6为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高敏感特性的目的。
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