一种管状结构纳米锰氧化物材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113156059B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202110424020.1

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 一种管状结构纳米锰氧化物材料的制备方法,本发明涉及一种管状结构纳米锰氧化物材料的制备方法。本发明以碳纤维和高猛酸钾为主要原料,将碳纤维与高猛酸钾放入硫酸溶液中,采用水浴反应法在碳纤维表面反应沉积不同质量锰氧化物,通过沉积锰氧化物的碳纤维煅烧去除制得了管状结构纳米锰氧化物材料。该方法具有工艺流程简单、重复性高、环境友好等特点。基于该材料的气体传感器具有灵敏度高、室温工作等特点,在气体传感器领域具有广泛的应用价值。本发明应用于气体传感器、催化降解、能量储存、生物传感器、药物传递的领域。

    一种管状结构纳米锰氧化物材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113156059A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110424020.1

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 一种管状结构纳米锰氧化物材料的制备方法,本发明涉及一种管状结构纳米锰氧化物材料的制备方法。本发明以碳纤维和高猛酸钾为主要原料,将碳纤维与高猛酸钾放入硫酸溶液中,采用水浴反应法在碳纤维表面反应沉积不同质量锰氧化物,通过沉积锰氧化物的碳纤维煅烧去除制得了管状结构纳米锰氧化物材料。该方法具有工艺流程简单、重复性高、环境友好等特点。基于该材料的气体传感器具有灵敏度高、室温工作等特点,在气体传感器领域具有广泛的应用价值。本发明应用于气体传感器、催化降解、能量储存、生物传感器、药物传递的领域。

    一种叠层固体电解质氧传感器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115753940A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211566878.2

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明的一种叠层固体电解质氧传感器,涉及一种用于具有层状结构的气体传感器。目的是为了克服现有传感器层间结合强度弱,导致平整性差的问题,包括加热层、氧输送层和氧测量层;加热层包括加热电阻、一对氧化铝层和一对陶瓷涂层;加热电阻的两侧表面分别固定覆盖有一对氧化铝层;一对氧化铝层的外侧表面分别固定覆盖有一对陶瓷涂层;氧输送层和氧测量层分别通过一对陶瓷涂层固定于加热层的两侧;一对氧化铝层和一对陶瓷涂层均于对应位置镂空形成氧通路;氧通路、氧输送层和氧测量层共同形成气体密闭腔室。

    一种高温铂电阻封装结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN105651411B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201511029261.7

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 一种高温铂电阻封装结构及其制备方法,它涉及一种电阻封装结构及其制备方法。它要解决目前铂电阻无法在高温环境中使用的问题。高温铂电阻封装结构包括基片、铂电阻和高温保护层。方法:一、在陶瓷片上一侧采用铂浆烧结,获得铂导线、铂电阻安装焊盘和正面焊盘;二、在另一侧采用铂浆烧结,获得背面焊盘;三、铂浆烧结连接电阻与基片;四、采用高温玻璃浆料烧结,获得高温保护层;五、倒角处理,即完成。本发明高温铂电阻封装结构,测量精度高、稳定性好,能够用于高温环境的温度测量;制备工艺简单。增加了焊盘焊接的可靠性,节约成本。将铂电阻的测量温度提高到600℃以上,测量范围为‑70℃~1000℃,测量精度能够达到±0.5%。

    一种开放式、阵列化、集成化的电化学气体传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN107389756A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710575099.1

    申请日:2017-07-14

    Abstract: 一种开放式、阵列化、集成化的电化学气体传感器及其制造方法,涉及一种电化学气体传感器,为了解决电化学气体传感器的灵敏度低、选择性差、难以形成阵列化和集成化的问题。本发明的传感器包括上电极层、电解池层、下电极层和引出层,依次对位叠层,上电极层的催化电极半封闭式覆盖第一电解池通孔,电解池层的基片上设有第二电解池通孔;第一电解池通孔和第二电解池通孔相通,形成电解池腔,下电极层的基片上设有对电极;对电极位于电解池腔正下方,引出层的基片上设有多个引出端。本发明的传感器适用于同时探测多种目标气体浓度。

    一种低温负氧离子发生器及制造方法

    公开(公告)号:CN119944441A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510225252.2

    申请日:2025-02-27

    Abstract: 本申请的负氧离子发生器,包括器件层和电极端,电极端设置于器件层左右两端,电极端将外界电压输入至器件层;器件层根据输入的电压产生负氧离子;器件层包括多个陶瓷层、两个电极层、一个支撑层;多个电极层和两个电极层交错排列,支撑层中包含有负氧离子空穴;两个电极端将电压施加至两个电极层,两个电极层在电压作用下激发负氧离子空穴中的氧分子产生负氧离子;本申请的负氧离子发生器,基于陶瓷共烧工艺技术设计与制造,制造工艺成熟、易于实现负氧离子发生器的批量化生产,批次一致性、重复性提高;且采用一体化结构成型,器件尺寸小、机械强度高、抗振动冲击性能优异、易于焊接安装,采用自动化表贴焊接工艺成品率高。

    耐辐照高温高压热式流量传感器探头

    公开(公告)号:CN119023018A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411137597.4

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 耐辐照高温高压热式流量传感器探头,属于热式流量技术领域。现有的流量测定装置存在测量准确度低、难以在特殊条件下可靠工作的问题。陶瓷基体为弧形片形状,陶瓷基体纵截面为矩形,在陶瓷基体上长度方向并列开设n+1个窗口,温度补偿单元和n个热式流量单元依次设置在每个窗口底部、且位于陶瓷基体上,加固组件对陶瓷敏感元件加固,陶瓷敏感元件通过测量电缆连接流量计变送器;温度补偿单元感应流体温度;n个热式流量单元均接收可变直流电压产生温度加热流体,各热式流量单元接收的可变直流电压,使该热式流量单元产生的温度与温度补偿单元感应的流体温度的差值恒定;流量计变送器根据所有可变直流电压,计算液体流量值。本发明用于测量液体流量。

    一种共用中间电极板的双池电导率传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113063988A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110297044.5

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 一种共用中间电极板的双池电导率传感器及其制备方法,涉及海洋测量仪器领域,尤其涉及海水电导率传感器。本发明是为了解决传统电极式电导率传感器进行大小量程切换时,需要更换电导池探头,还会使得传感器信号输出稳定性差的问题。本发明电导率传感器芯体中位于中间的电极板两侧均设有电极组、且两侧的电极组镜像对称设置,位于两侧的电极板单侧设有电极组,位于两侧的电极板上的电极组与位于中间的电极板上的电极组相互正对,电极组包括电流电极和电压电极。两个电导池的四个电极板减少到三个电极板,中间电极板是两个电导池共用,使得传感器整体体积缩小到原来的一半。

    一种带有陶瓷加热器结构的分压型氧传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110794023A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911081718.7

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 一种带有陶瓷加热器结构的分压型氧传感器及其制备方法,涉及一种分压型氧传感器及其制备方法。本发明是要解决现有的分压型氧传感器传热效率低、加热器体积大、温场分布不均、耐力学冲击振动能力差的技术问题。本发明的带有陶瓷加热器结构的分压型氧传感器是由芯体和陶瓷加热器组成;将芯体通过放置于陶瓷加热器中间的通孔中,将芯体和陶瓷加热器之间的孔隙用高温封接玻璃填满,最后烧结成型得到带有陶瓷加热器结构的分压型氧传感器。本发明的分压型氧传感器可以提高传感器力学抗冲击强度、提升热传导效率、缩短冷启动时间、提升温场分布均一性,具有高精度、高可靠的优点。可用于密闭环境、大气环境等环境的氧浓度检测。

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