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公开(公告)号:CN110988083A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911269346.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/407
Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,提出了一种以ZnGa2O4和Pt为电极的YSZ基混成电位型SO2传感器及其制备方法。一种以ZnGa2O4和Pt为电极的YSZ基混成电位型SO2传感器,包括Al2O3陶瓷板、Pt加热电极、YSZ基板、Pt电极、ZnGa2O4电极,Pt加热电极有若干个,均匀设置在Al2O3陶瓷板内,YSZ基板设置在Al2O3陶瓷板上,Pt电极设置在YSZ基板的一端,ZnGa2O44电极设置在YSZ基板的另一端。ZnGa2O4电极的电极材料为ZnGa2O4,ZnGa2O4为氯化镓和乙酸锌经反应得到,氯化镓中镓离子与乙酸锌中镓离子的摩尔比为2:1。该YSZ基混成电位型SO2传感器用于检测SO2,在检测SO2前,先将YSZ基混成电位型SO2传感器放入SO2气氛中进行硫化。通过上述技术方案,解决了现有技术中的SO2传感器不具有宽的检测范围而无法适应严苛的检测环境的问题。
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公开(公告)号:CN109100397B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201810726898.9
申请日:2018-07-05
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于PANI@WO3空心球纳米敏感材料的柔性平面式氨气传感器及其在大气环境中室温下检测氨气方面的应用,属于气体传感器技术领域。传感器是由柔性PET衬底、原位生长在PET衬底表面上的PANI@WO3空心球纳米敏感材料组成。本发明所开发的传感器除了具有较高的灵敏度外,还具有较低的检测下限,可检测低至500ppb的NH3,对100ppm NH3的灵敏度可以达到25.02,而且展现了非常好的选择性。本发明所述的柔性可弯曲的平面式结构传感器,制作工艺简单,体积小,安全无害,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110455759A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910747364.9
申请日:2019-08-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 一种基于铜纳米颗粒的乐果检测试剂盒及应用该试剂盒检测乐果浓度的方法,属于生物传感器技术领域。我们通过在琼脂糖水凝胶中嵌入铜纳米颗粒,构建了一种基于水凝胶的便携式试剂盒。为了准确定量,本发明用智能手机的高分辨率相机记录了在便携式试剂盒上的荧光颜色变化,其机理是当在检测体系中引入农药乐果时,会抑制脲酶催化尿素产生氨,当乐果浓度增加时,引入农药乐果时,农药抑制脲酶导致脲酶催化尿素产生的氨减少,氨刻蚀铜纳米颗粒产生铜簇的量减少。铜簇具有荧光效应,根据不同浓度量的农药导致荧光强度的不同,造成试剂盒的颜色变化,然后利用ImageJ软件将对应的图像转换成数字信息,图像与乐果浓度对数呈线性关系,从而可以进行定量检测。
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公开(公告)号:CN109828009A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910083504.7
申请日:2019-01-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于金属氧化物半导体薄膜纳米材料的H2S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。首先是在氧化铝陶瓷衬底的金叉指电极上制备种子层,在种子层的基础上采用电化学沉积的方法,将金属材料沉积在电极上,热退火后得到金属氧化物半导体薄膜材料。以制备的NiO/CuO薄膜纳米材料为例,对低浓度的H2S气体表现出较高的响应,在检测H2S含量方面有很好的应用前景。该制备方法的条件温和,合成方法简单,成本低廉,实验周期短,并且具有很好的重现性,因此具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN109799267A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910261230.6
申请日:2019-04-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种基于碱化风琴状MXene(Ti3C2Tx,T代表表面基群终端,x取值于表面各终端比例)敏感材料的平面型湿度、氨气传感器及其制备方法,属于气湿敏传感器技术领域。由带有Au/Ni叉指电极的Al2O3陶瓷基板和均匀的滴涂在叉指电极和陶瓷基板上的碱化风琴状MXene(Ti3C2Tx)敏感材料组成。本发明以风琴状MXene材料为基础,通过碱化处理风琴状MXene达到去除表面F终端和插入钠离子的目的,对比碱化前后的气湿敏性能,获得具有更高湿度及氨气敏感性能的器件。本发明所得到的传感器具备目前最高的MXene气湿敏响应,并且具有很好的选择性。
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公开(公告)号:CN109709320A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910046697.9
申请日:2019-01-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/531
Abstract: 一种基于蛋白质-无机杂化纳米花的乙酰胆碱活性的定量检测试剂盒及其制备方法,属于生物传感器技术领域。该试剂盒负载蛋白质-无机杂化纳米花、乙酰胆碱酯酶、胆碱氧化酶以及显色剂。根据乙酰胆碱酯酶可以催化乙酰胆碱水解产生胆碱,胆碱被胆碱氧化酶进一步氧化产生过氧化氢,所形成的过氧化氢被羟基催化氧化产生羟基自由基进而使显色剂显色。本发明基于上述原理建立的试剂盒能够快速检测乙酰胆碱,为乙酰胆碱的识别提供了直接的定量工具其具有操作简便、灵敏度高、成本低廉等优势,为乙酰胆碱的活性的即时测试提供便携式的现场检测试剂盒将满足频繁筛查和诊断跟踪的需要。
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公开(公告)号:CN106770493B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201611047227.7
申请日:2016-11-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于CNTs@a‑Fe2O3异质结复合材料的丙酮气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由外表面带有2个彼此平行且分立的环状金电极的绝缘氧化铝陶瓷管衬底、涂覆在绝缘氧化铝陶瓷管衬底外表面和金电极上的半导体金属氧化物气体敏感材料和置于绝缘陶瓷管内的镍铬合金加热线圈组成,每个金电极上均带有铂丝导线;敏感材料为CNTs和α‑Fe2O3纳米棒复合的异质结分等级结构纳米材料。本发明所述传感器具有结构简单、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对低浓度丙酮进行检测并且具有极佳的长期稳定性,使得其对工业生产中丙酮泄露的检测和报警方面及医疗检测方面有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN108828025A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810646943.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N27/127 , C01G49/00 , C01P2004/62
Abstract: 一种基于空心CdFe2O4纳米笼结构敏感材料的丙酮气体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。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空心CdFe2O4纳米笼结构敏感材料、穿过Al2O3陶瓷管内部的镍铬合金加热线圈组成;CdFe2O4空心纳米笼的大小为400~600nm,敏感材料的厚度为100~200μm。本发明制备方法简单,成本低廉,制备得到的产物形貌独特、均一,并且分散性较好。在最佳工作温度275℃下,该材料对100ppm丙酮的响应为13~15,对丙酮的响应时间小于2s,恢复时间为35~40s。该材料易于工业化大规模生产,在气体传感器领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108828020A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810385478.9
申请日:2018-04-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于Zn2SnO4八面体结构敏感材料的乙醇气体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。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PdO表面功能化的Zn2SnO4纳米片组装的Zn2SnO4八面体结构敏感材料、穿过Al2O3陶瓷管内部的镍铬合金加热线圈组成。Zn2SnO4纳米片的厚度为20~30nm,八面体大小为2~3μm。本发明制备方法简单,成本低,制备得到的产物形貌独特、均一,并且分散较好。在最佳工作温度250℃下,该材料对100ppm乙醇的响应为78~85,对乙醇的响应时间小于2s,恢复时间为180~200s。该材料易用于工业化大规模生产,在气体传感器领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108802114A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810544727.4
申请日:2018-05-31
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/127
Abstract: 一种以Pt‑ZnO‑In2O3复合纳米纤维为敏感材料的丙酮传感器、制备方法及其在大气环境中检测丙酮蒸汽方面的应用,属于气体传感器技术领域。传感器由正面带有2个分立的L形金电极、背面带有氧化钌加热层及在氧化钌加热层表面带有2个分立的矩形金电极的Al2O3绝缘陶瓷板、涂覆在L形金电极和Al2O3绝缘陶瓷板正面的Pt‑ZnO‑In2O3复合纳米纤维敏感材料薄膜组成。此方法得到的铂颗粒的尺寸在3nm左右,超小颗粒铂的超强催化作用使得基于此种敏感材料的传感器的灵敏度大幅度提升。同时,Pt‑ZnO‑In2O3复合纳米纤维敏感材料制作的丙酮传感器对丙酮有很低的检测下线,可达到0.5ppm。
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