一种平面密集型薄膜热电偶传感器阵列

    公开(公告)号:CN116067517A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211508428.8

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种平面密集型薄膜热电偶传感器阵列,涉及热电偶和热流传感器技术领域。通过在叶片表面构筑共阳极薄膜热电偶阵列,可在有限的面积内布置热电偶,进而实现叶片正反面高精度的温度场测量。本发明具有更高的测量密度、更低的成本以及更少的接线,几乎对叶片不产生创伤。依靠布置在叶片正反表面的测温节点测试得到的温度差可以计算穿过叶片表面的热流,用于分析通过叶片表面的热量,以此实现热流传感器的功能,进而通过众多测温节点获得的热流参数来分析整个叶片内部的能量分布。本发明精度高、响应快速、可用于同时分析叶片表面温度场和内部热流场,对叶片表面温度及其内部热流评估具有重要意义。

    一种花状三氧化钨多级纳米材料的制备方法及其三乙胺气体传感器和用途

    公开(公告)号:CN110333271B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910629475.X

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种花状三氧化钨多级纳米材料及其制备方法和用途。本发明还提供了基于该花状三氧化钨多级纳米材料的气体传感器,包括其制备方法及用途。其中,花状三氧化钨多级纳米材料由简单环保的声化学法制备,所得花状三氧化钨多级纳米材料可应用于三乙胺气体的高效检测。本发明基于花状三氧化钨多级纳米材料的三乙胺气体传感器,其具有优异的灵敏度、超快的响应速度、出色的选择性、可靠的长期稳定性和低的理论检测极限,表明这种基于新型花状三氧化钨多级纳米材料的气体传感器适用于高灵敏度地检测三乙胺气体,该花状三氧化钨多级纳米材料是检测三乙胺气体的潜在传感材料之一。

    砷化镓/碳纳米管异质结超薄太阳能电池结构及其制备

    公开(公告)号:CN112331774A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011218194.4

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种砷化镓/碳纳米管异质结超薄太阳能电池结构及其制备,其结构为由背反射层、N型砷化镓、P型单壁碳纳米管,图形化金电极、减反射层等组成。电池由以下步骤制备:(1)在超薄外延生长N型砷化镓表面利用光刻技术制备由图形化镍锗金电极与介电层阵列组成的背反射层;(2)采用剥离工艺将沉积有背反射层的超薄N型砷化镓从基底表面剥离,并将其朝上放置;(3)旋涂制备P型单壁碳纳米管薄膜,并依次沉积图形化金电极和减反射层。本发明中砷化镓与单壁碳纳米管同时贡献光电流,利用两者之间超薄耗尽层缩短光生载流子的输运距离。同时,本发明通过图形化背电极和介电材料阵列来增加光子吸收长度,提高光电转换效率。

    一种氧化钴纳米薄片气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110568026A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910909551.2

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钴纳米薄片气体传感器及制备方法,涉及气体传感材料制备技术领域,包括传感器及其制备方法;所述传感器为横向尺寸1~3μm和厚度1~5nm的纳米薄片状结构,包含钴元素、氧元素和镉元素,所述镉元素含量的原子比为1%~9%;将所述钴离子、所述镉离子、尿素和乙二醇在溶液中进行混合,通过微波水热反应得到氢氧化钴纳米薄片前驱体,然后将传感材料滴加到叉指电极上,通过高温退火将所述氢氧化钴纳米薄片前驱体转变为氧化钴纳米薄片,从而制备得到所述传感器。本发明公开的技术方案与现有技术相比,制备过程中使用的原料来源广泛,成本低,制备得到的传感器,室温条件下响应高,响应速度快,可重复性好。

    一种花状三氧化钨多级纳米材料、三乙胺气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110333271A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910629475.X

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种花状三氧化钨多级纳米材料及其制备方法和用途。本发明还提供了基于该花状三氧化钨多级纳米材料的气体传感器,包括其制备方法及用途。其中,花状三氧化钨多级纳米材料由简单环保的声化学法制备,所得花状三氧化钨多级纳米材料可应用于三乙胺气体的高效检测。本发明基于花状三氧化钨多级纳米材料的三乙胺气体传感器,其具有优异的灵敏度、超快的响应速度、出色的选择性、可靠的长期稳定性和低的理论检测极限,表明这种基于新型花状三氧化钨多级纳米材料的气体传感器适用于高灵敏度地检测三乙胺气体,该花状三氧化钨多级纳米材料是检测三乙胺气体的潜在传感材料之一。

    一种微纳米球-石墨烯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105891263B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610489107.6

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种微纳米球‑石墨烯气体传感器及其制备方法。所述气体传感器包括基底、叉指电极和气敏涂层,叉指电极位于基底之上,气敏涂层至少部分地覆盖在叉指电极的表面。所述气敏涂层包括微纳米球‑石墨烯复合材料,其中石墨烯包覆在微纳米球的表面。本发明的微纳米球‑石墨烯气体传感器与纯的石墨烯气体传感器相比,具有较高的响应值和较强的重复稳定性,并且随着气敏涂层厚度的增加,响应值无大幅衰减。本发明提出的微纳米球‑石墨烯三维导电网络结构能够作为一种石墨烯气体传感器的通用模板来提升传感器的性能,并根据不同的气体对石墨烯进行相应的修饰,以达到理想的效果。

    刺状磁性镍纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN103737016B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410002979.6

    申请日:2014-01-03

    Abstract: 本发明提供了一种刺状磁性镍纳米线的制备方法:包括以下步骤:步骤一:配置镍盐水溶液,超声处理,混合均匀;步骤二:向所述镍盐水溶液中加入还原试剂,超声处理,混合均匀,得到溶液A;步骤三:将所述溶液A倒入反应釜内,放入外加磁场的烘箱内,加热,进行反应,最终得到刺状磁性镍纳米线。本发明方法制得的镍纳米线直径为0.5~2μm,长度从几十个微米到几个毫米,具有极高的长径比,表面的刺状结构可达0.3~1μm。本发明可通过改变反应液中镍离子浓度、反应时间、反应温度及磁场大小等参数对刺状磁性镍纳米线的直径、刺的长度及密度进行调控优化。本发明制备方法新颖、工艺简单、能耗低、可操作性强。

    一种蓝色二硫化钼量子点溶液的制备方法

    公开(公告)号:CN105462587A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510934881.9

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: Y02P20/542 C09K11/681

    Abstract: 本发明公开了一种蓝色二硫化钼量子点溶液的制备方法,将二硫化钼颗粒与易挥发溶剂混合研磨,真空干燥后,放入混合溶剂中超声处理,再经过离心分离过程,即得到蓝色二硫化钼量子点溶液。与现有方法相比,本方法避免高沸点和难挥发溶剂或者离子液体,使用原料单一且价格便宜,步骤简单,易于操作,条件温和,有利于大量制备。本方法制备的二硫化钼量子点颗粒分布均匀,溶液分散性好,在光电子、气体传感器、太阳能电池、记忆存储器件、光催化、生物医学领域具有广泛的应用前景。

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