一种基于α-Fe2O3/SnO2异质结构纳米线阵列的甲苯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105548270A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610020769.9

    申请日:2016-01-14

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N27/04

    Abstract: 一种基于α-Fe2O3/SnO2异质结构纳米线阵列的甲苯气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。器件为平板式结构,由2个分立的铜金合金探针(作为测试电极)、生长在镀Pt硅片上的敏感材料薄膜、硅片背面的微型高温陶瓷加热片构成。本发明所述传感器具有集成度高、结构简单、价格低廉、体积较小、结实耐用和大批量生产的优点,并且气敏特性的测试结果表明该传感器可在较低的工作温度下对甲苯进行检测和极佳的长期稳定性,使得其对工业生产中甲苯泄露的检测和报警方面有着重要的应用前景。

    一种基于Pd掺杂rGO/SnO2纳米复合材料的室温甲烷传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119269588A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411425756.0

    申请日:2024-10-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于Pd掺杂rGO/SnO2纳米复合材料的室温甲烷传感器及其制备方法,属于属于气体传感器技术领域。本发明采用水热法和液相还原法合成了Pd掺杂rGO/SnO2纳米复合材料,并将其滴铸在带有Au叉指电极的Al2O3平面陶瓷片衬底上。室温下优异的传感性能归功于rGO和Pd的掺杂,其中rGO起到导电网络作用促进电子转移,另外能够提高材料比表面积,促进甲烷气体吸附;而Pd则可以激活氧分子的解离,使原子产物扩散到金属氧化物表面,增加了吸附氧的数量,提高了分子‑离子转化率,降低传感反应所需的活化能。因此,Pd掺杂rGO/SnO2纳米复合材料是设计和制造室温甲烷气体传感器的一种有前途的敏感材料。

    基于金修饰ZnFe2O4敏感材料和S-1分子筛的DMMP气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117309953A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311241404.5

    申请日:2023-09-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于金修饰ZnFe2O4敏感材料和S‑1分子筛的DMMP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。传感器是由市售的外表面带有2个分立的L形金电极的Al2O3衬底、涂敷在Al2O3衬底外表面和L形金电极上金修饰ZnFe2O4敏感材料、旋涂于金修饰ZnFe2O4敏感材料上的S‑1分子筛组成。本发明由简单溶剂热法制备出金修饰ZnFe2O4敏感材料,实现了气敏特性的较大飞跃;进一步在敏感材料上旋涂S‑1分子筛共同制备的传感器对DMMP表现出卓越的选择性和灵敏度,有较好的长期稳定性和重复性。具有器件工艺简单、体积小、适于大批量生产的特点,在检测DMMP污染物方面有广阔的应用前景。

    氧化铟纳米膜、PdO@S-1分子筛膜、分子筛/氧化铟双层膜、双层膜结构气体传感器

    公开(公告)号:CN117269252A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311212992.X

    申请日:2023-09-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,具体涉及氧化铟纳米膜、PdO@S‑1分子筛膜、分子筛/氧化铟双层膜、双层膜结构气体传感器。本发明提供的氧化铟纳米膜的膜厚可控、一致性较好且具备多孔结构和大比表面积,有利于气体扩散,能够实现快速吸附和脱附,为开发高性能NO2传感器提供了有效的敏感材料。本发明将纳米PdO负载于S‑1分子筛的孔道中,利用分子筛材料的孔道限域效应,提高了PdO的稳定性,避免高温工况下的纳米PdO团聚,改善了传感器的稳定性,还能提高NO2的吸附特性及气敏反应活性。本发明利用PdO@S‑1分子筛膜可显著提高氧化铟纳米膜的灵敏度、抗湿度干扰能力以及稳定性,在NO2的检测方面具有很好的应用前景。

    一种基于SnO2-MoSe2异质结构敏感材料的NO2室温气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116559244A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310478189.4

    申请日:2023-04-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于SnO2‑MoSe2异质结构敏感材料的NO2室温气体传感器及其制备方法,属于TMDs气体传感器技术领域。本发明通过简单的水热法和超声搅拌法制备出SnO2‑MoSe2异质结构敏感材料,其是以MoSe2为基体材料,通过超声搅拌法将SnO2量子点附着在基体材料表面形成异质结,在超声搅拌法不改变MoSe2形貌的基础上将SnO2量子点分散在材料表面,通过构建SnO2‑MoSe2异质结进一步提高响应,通过增加最大化活性位点,增强室温下NO2捕获能力,使传感器灵敏度有所提高。本发明的传感器在室温下对二氧化氮表现出优异的灵敏度和选择性,有较好的长期稳定性和重复性,以及较快的检测速度和检测下限。

    基于Sb掺杂SnO2纳米球复合网状聚苯胺敏感材料的柔性室温氨气传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116465936A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310493742.1

    申请日:2023-05-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于Sb掺杂SnO2纳米球复合网状聚苯胺敏感材料的柔性室温氨气传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。本发明首次采用水热法和原位生长法合成了Sb掺杂SnO2复合聚苯胺敏感材料,并将其滴铸在带有Au叉指电极的聚酰亚胺衬底上。制备的传感器具有较高的灵敏度,对100ppm NH3的灵敏度为33.4,是纯聚苯胺传感器的5.6倍,并且具有优异的选择性和良好的稳定性。传感性能的增强是由于导电聚合物与金属氧化物半导体材料之间形成了p‑n结,并且Sb元素的掺杂使得n型半导体氧化物的费米能升高,电子浓度升高,使得复合物中的势垒进一步变厚,该材料在设计和制造柔性室温NH3气体传感器中具有良好应用前景。

    一种钠型MTW分子筛及其制备方法和应用、氨气气体传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113325042B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110653417.8

    申请日:2021-06-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种钠型MTW分子筛及其制备方法和应用、氨气气体传感器及其制备方法和应用,属于化学电阻式气体传感器技术领域。本发明提供了的钠型MTW分子筛,所述钠型MTW分子筛的硅铝比为20~35。本发明提供的钠型MTW分子筛的孔道和笼中的Na+离子作为可自由移动的阳离子,用于平衡硅铝酸盐分子筛骨架负电荷,本发明提供的钠型MTW分子筛的硅铝比低,具有离子电导率高且电阻小的优点,以本发明提供的钠型MTW分子筛作为敏感材料,提高化学电阻式氨气气体传感器的性能与稳定性,为沸石分子筛在传感领域的应用提供理论依据,而且提供的氨气气体传感器对于呼气中氨气检测的灵敏高、选择性高、耐湿性高、检测精度高且稳定性高。

    一种基于Cu2O-CuO分等级结构微米花敏感材料的二氧化氮传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114199953A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111534484.4

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于Cu2O‑CuO分等级结构微米花敏感材料的二氧化氮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。本发明所采用的传感器结构是由带有2个环形金电极的Al2O3绝缘陶瓷管、涂敷在环形金电极和Al2O3绝缘陶瓷管上的基于Cu2O‑CuO分等级结构微米花半导体敏感材料、以及穿过Al2O3绝缘陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。该传感器对二氧化氮表现出卓越的选择性、高灵敏度(10.2‑1ppm)和低的检测下限(1.37–5ppb),且有较好的长期稳定性和快的响应恢复时间。本发明器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,在检测二氧化氮方面有广阔的应用前景。

    基于In2O3-ZnO复合物纳米敏感材料的NO2气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108318544A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810238515.3

    申请日:2018-03-22

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N27/127

    Abstract: 一种基于三维反蛋白石结构In2O3-ZnO复合物纳米敏感材料的可见光增强型室温NO2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。为旁热式器件结构,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、涂覆在陶瓷管外表面和金电极上的三维反蛋白石结构In2O3-ZnO复合物纳米敏感材料和垂直于陶瓷管轴向方向设置的白光二极管组成。测试结果表明,该传感器对5ppm NO2的灵敏度高达54.3,检测下限可达到250ppb,具有快速响应和恢复速率,具有良好的选择性和可重复性。因此可以得知,本发明所述传感器在大气环境NO2室温检测及可见光增感型电子器件领域有广阔的应用前景。

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