一种基于NiCoxFe2-xO4纳米立方体材料的异丙醇气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110412087A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910723863.4

    申请日:2019-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于金属有机骨架模板法制备的NiCoxFe2-xO4(x=0.01~0.1)纳米立方体材料的异丙醇气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底、在Pd金属叉指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的NiCoxFe2-xO4纳米立方体材料敏感层组成,纳米立方体的粒径为50~80nm。当微量钴掺杂到立方体上时,由于钴原子和铁原子半径的差异可能引起晶格缺陷,这些缺陷有利于产生氧空位进而增加氧吸附,导致气敏响应的提高。本发明的工艺简单、制得的传感器体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。

    基于纳米立方体材料的异丙醇气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110412087B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910723863.4

    申请日:2019-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于金属有机骨架模板法制备的NiCoxFe2‑xO4(x=0.01~0.1)纳米立方体材料的异丙醇气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底、在Pd金属叉指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的NiCoxFe2‑xO4纳米立方体材料敏感层组成,纳米立方体的粒径为50~80nm。当微量钴掺杂到立方体上时,由于钴原子和铁原子半径的差异可能引起晶格缺陷,这些缺陷有利于产生氧空位进而增加氧吸附,导致气敏响应的提高。本发明的工艺简单、制得的传感器体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。

    一种乙酸乙酯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109752415B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910191519.5

    申请日:2019-03-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以PrFeO3修饰的核壳八面体结构Fe2O3纳米颗粒为敏感层的乙酸乙酯气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底、在Pd金属叉指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的PrFeO3修饰的核壳八面体结构Fe2O3纳米颗粒敏感层组成;纳米颗粒的粒径为500nm~700nm,大量PrFeO3纳米粒子生长在核壳八面体结构Fe2O3的表面上;该方法简单易行、工序少、成本低廉、对设备要求低,制备的乙酸乙酯气体传感器气敏响应快,适于大批量生产,具有重要的应用价值。

    一种乙酸乙酯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109752415A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910191519.5

    申请日:2019-03-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以PrFeO3修饰的核壳八面体结构Fe2O3纳米颗粒为敏感层的乙酸乙酯气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底、在Pd金属叉指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的PrFeO3修饰的核壳八面体结构Fe2O3纳米颗粒敏感层组成;纳米颗粒的粒径为500nm~700nm,大量PrFeO3纳米粒子生长在核壳八面体结构Fe2O3的表面上;该方法简单易行、工序少、成本低廉、对设备要求低,制备的乙酸乙酯气体传感器气敏响应快,适于大批量生产,具有重要的应用价值。

    基于CdSnO3敏感层的异丙醇气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111239205A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010077548.1

    申请日:2020-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于CdS量子点修饰的多孔立方体结构CdSnO3纳米颗粒为敏感层的异丙醇气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底、在Pd金属叉指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的CdS量子点修饰的多孔立方体结构CdSnO3纳米颗粒敏感层组成;本发明采用CdS量子点修饰的多孔立方体结构CdSnO3纳米颗粒作为敏感材料,不但应用了非晶态CdSnO3纳米颗粒的表面悬挂键的优势,还可以有效地利用量子点本身较大的比表面积提高气敏响应。同时本发明采用的工艺简单、制得的器件体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。

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