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公开(公告)号:CN105004765B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201510382579.7
申请日:2015-07-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种介孔CuO/SnO2的吸附增感型传感器及检测方法,该传感器的微球型直热式传感器固定在传感器底座上,由铂丝线、铂丝线圈、介孔CuO/SnO2敏感材料构成,铂丝线穿过铂丝线圈内部且两者被封装在微球结构的介孔CuO/SnO2敏感材料中;脉冲电路、第一电流源与铂丝线圈构成高温加热回路,脉冲电路、第二电流源与铂丝线圈构成低温加热回路,脉冲电路输出脉冲信号交替接通高温加热回路和低温加热回路。本发明大大提高了对吸附性气体的灵敏度。通过脉冲驱动,使得传感器具有两个工作温度,有利于传感器对于气体的吸收,从而了传感器对极低浓度吸附性气体的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN106770497A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710013814.2
申请日:2017-01-09
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/127
Abstract: 一种基于Pt/α‑Fe2O3多孔纳米球敏感材料的丙酮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。本发明所使用的是由水浴法和浸渍法制得的Pt/α‑Fe2O3多孔纳米球敏感材料。利用贵金属Pt纳米颗粒对于有机气体的催化作用,以及两者之间的金属‑半导体异质接触进而有效地提高了传感器对于丙酮的敏感特性。此外,本发明所采用的传感器结构是由市售的带有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。器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,因而在检测微环境中丙酮含量方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104359959B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410675433.7
申请日:2014-11-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407 , G01N27/30
Abstract: 一种以Ni3V2O8复合氧化物为敏感电极的YSZ基混成电位型NH3传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器主要用于汽车尾气中氨气的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、参考电极和敏感电极组成。参考电极为条状Pt,敏感电极为条状Ni3V2O8,两电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板的上表面两端,YSZ基板的下表面与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Ni3V2O8为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃,1000℃,1200℃)来改变敏感电极材料的微观形貌,达到提高敏感特性的目的。
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公开(公告)号:CN104597095B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510019040.5
申请日:2015-01-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,具体涉及一种基于Co3V2O8敏感电极和三维三相界面的高性能YSZ基混成电位型NO2传感器及其制备方法,该传感器主要可用于汽车尾气的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、参考电极和敏感电极组成;参考电极为条状Pt,敏感电极为条状Co3V2O8和YSZ的混合物,两电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板的下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ基板作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的Co3V2O8+YSZ为敏感电极,通过改变YSZ的加入量来改变敏感电极材料的三相界面面积,形成三维三相界面,达到提高敏感特性的目的。
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公开(公告)号:CN105606679A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610020809.X
申请日:2016-01-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
CPC classification number: G01N27/4071
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:CN105548275A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610020757.6
申请日:2016-01-14
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N27/127 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种基于NiO/ZnO异质结构纳米花敏感材料的丙酮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。本发明所使用的是由水浴法和浸渍法制得的NiO-ZnO异质结构纳米花敏感材料。利用NiO纳米颗粒对于有机气体的催化作用,以及两者之间的异质结构进而有效地提高了传感器对于丙酮的敏感特性。此外,本发明所采用的传感器结构是由市售的带有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。器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,因而在检测微环境中丙酮含量方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105004765A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510382579.7
申请日:2015-07-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种介孔CuO/SnO2的吸附增感型传感器及检测方法,该传感器的微球型直热式传感器固定在传感器底座上,由铂丝线、铂丝线圈、介孔CuO/SnO2敏感材料构成,铂丝线穿过铂丝线圈内部且两者被封装在微球结构的介孔CuO/SnO2敏感材料中;脉冲电路、第一电流源与铂丝线圈构成高温加热回路,脉冲电路、第二电流源与铂丝线圈构成低温加热回路,脉冲电路输出脉冲信号交替接通高温加热回路和低温加热回路。本发明大大提高了对吸附性气体的灵敏度。通过脉冲驱动,使得传感器具有两个工作温度,有利于传感器对于气体的吸收,从而了传感器对极低浓度吸附性气体的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN103604853B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310600563.X
申请日:2013-11-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 激光加工YSZ基板为导电层的混成电位型NO2传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、有网状条纹结构的YSZ基板、参考电极和敏感电极组成;参考电极为条状Pt,敏感电极为条状NiCr2O4,两电极对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板的下表面与Al2O3陶瓷板粘结在一起;网状条纹结构的条纹间距为130~240μm,深度10~25μm,单个条纹的宽度为50~80μm;在参考电极和敏感电极上制作有电极引线。该传感器主要用于汽车尾气的检测。YSZ基板表面的网状条纹结构提高待测气体与电解质的接触,增加反应活性位点,达到提高传感器灵敏度的目的。
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公开(公告)号:CN104569081A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510057920.1
申请日:2015-02-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于In2O3微米花/SnO2纳米粒子复合材料的乙醇气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由镍镉合金加热线圈、氧化铝陶瓷管、铂线、金电极和In2O3微米花/SnO2纳米粒子复合材料组成。本发明利用SnO2对In2O3的催化性,提高材料氧化活性,使传感器灵敏度大幅提高,是首次将有形貌的材料进行直接混合,不仅利用了材料的大比表面积,也利用了氧化物之间的催化特性。该材料有利于乙醇气体分子在其表面传输,能够快速吸附与脱附的特性,使传感器响应、恢复速度加快。本发明所述的乙醇传感器相比于未与SnO2纳米粒子复合的In2O3微米花制作的乙醇传感器灵敏度大幅提高,前者灵敏度约为后者的9.5倍。
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公开(公告)号:CN102967641B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210450809.5
申请日:2012-11-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,具体涉及一种以多孔NiMn2O4为敏感材料的YSZ基混成电位型NO2传感器及其制备方法,该传感器主要用于汽车尾气的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、参考电极和敏感电极组成;其中参考电极为条状Pt、敏感电极为条状NiMn2O4,两电极对称的位于YSZ基板两侧。本发明利用溶剂蒸发法制备空心球型多孔NiMn2O4作为敏感电极,提高待测气体透过率,达到提高灵敏度的目的。
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