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公开(公告)号:CN114324498B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210008215.2
申请日:2022-01-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于Au‑SnO2纳米花敏感材料的NO2气体传感器及其制备方法,属于金属氧化物半导体气体传感器技术领域。本发明是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、涂敷在金电极和陶瓷管上的半导体敏感材料、以及穿过Al2O3陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。本发明使用简单的水热法和浸渍法,利用二水合氯化亚锡、六亚甲基四胺和氢氧化钠水热合成了SnO2纳米花敏感材料,并用浸渍法制备了金担载的SnO2纳米花。该传感器对NO2气体表现出卓越的选择性、高灵敏度(35~100ppb)以及极低的检测下限(2ppb),且有较好的长期稳定
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公开(公告)号:CN114264703B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111614388.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于立方/六方相CdS复合纳米材料的正丙醇传感器及其制备方法,属于金属半导体气体传感器技术领域。本发明所采用的传感器结构是由市售的带有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。本发明使用简单的溶剂法,利用硝酸镉、亚硫酸钠和硫化纳合成了CdS半导体敏感材料,并用烧结工艺制备了立方相CdS和六方相CdS的同质异相结。该传感器对正丙醇表现出卓越的选择性、高灵敏度(41~100ppm)以及快速的响应时间(小于1s),且有较好的长期稳定性。本发明器件工艺简单,体积小,适于大批量生产。
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公开(公告)号:CN109884132A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910153646.6
申请日:2019-03-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种基于绒球状Ni掺杂MoO3纳米敏感材料的二甲苯传感器,为旁热式结构,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。由外表面的两条平行、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绒球状Ni掺杂MoO3纳米敏感材料和置于Al2O3陶瓷管内的镍铬合金加热线圈组成。传感器处于工作状态时,给镍铬合金加热线圈通以直流电来提供传感器的工作温度,通过测量不同气氛中时两条金电极间的直流电阻阻值实现测量二甲苯浓度的功能。在MoO3纳米球的基础上掺杂Ni离子,实现了绒球状的形貌,提高了对二甲苯的灵敏度,改善了选择性和稳定性,并且具有快速的响应恢复速度和良好的重复性。
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公开(公告)号:CN108169291A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711362246.3
申请日:2017-12-18
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N27/125 , G01N27/30
Abstract: 一种基于分等级结构的Zn掺杂CdS纳米敏感材料的乙醇传感器、制备方法及其在多种环境中检测乙醇蒸汽方面的应用,属于金属硫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分等级结构的Zn掺杂CdS纳米敏感材料、置于Al2O3陶瓷管内的镍镉加热线圈组成。通过在分等级结构的CdS纳米球上掺Zn元素,提高了对乙醇的灵敏度,材料的检测下限较低,且具有快速的响应恢复速度和良好的重复性,在检测含量方面有广阔的应用前景;具有合成方法简单,成本低廉,体积小的优良特点。
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公开(公告)号:CN107607591A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710809654.2
申请日:2017-09-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于SnO2修饰的NiO纳米结构敏感材料的超灵敏甲苯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。传感器结构是由市售的带有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。本发明利用N型SnO2半导体材料修饰的方法对P型NiO半导体敏感材料进行改性,实现了气敏特性的极大飞跃。基于SnO2修饰的NiO纳米结构敏感材料传感器对甲苯表现出卓越的选择性和抗湿性以及超高的灵敏度(60.2~100ppm)和极低的检测下限(10ppb)。器件工艺简单,体积小,适于大批量生产,在检测微环境中痕量甲苯污染物方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106093142A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610718419.X
申请日:2016-08-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
CPC classification number: G01N27/127
Abstract: 一种以SnO2为敏感电极材料的YSZ基混成电位型NH3传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、条状结构的Pt参考电极和SnO2敏感电极组成;在YSZ基板上表面的部分区域构筑有金纳米颗粒阵列结构,在该阵列结构上制备SnO2敏感电极;在YSZ基板上表面没有构筑金纳米颗粒阵列结构的区域上制备Pt参考电极;YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的SnO2为敏感电极,并将SnO2敏感电极材料涂敷在构筑有金纳米颗粒阵列结构上,通过金纳米颗粒阵列结构的引入,达到提高敏感特性的目的。
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公开(公告)号:CN102618284B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210067707.5
申请日:2012-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于生物荧光标记物制备与应用技术领域,具体涉及一种Yb和Ho离子双敏化Tm离子的强近红外上转换发光生物荧光纳米颗粒及其应用。该上转换发光材料利用Yb/Ho/Tm之间的能量传递,可以在900~1064nm近红外光诱导下获得更高效率的800nm近红外上转换光发射。其优势在于激发光和发射光均位于生物组织的光学窗口750nm~1000nm,800nm处可以发射增强的近红外上转换发光。因此,该范围的近红外光与可见光相比在生物体内具有较高的穿透能力,可以实现生物体内较深层次生物组织的荧光检测和示踪等功能。本发明所获得材料在800nm附近的近红外发光强度大幅度提高,易于检测,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN118362610A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410538335.2
申请日:2024-04-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于Pt纳米团簇负载的ZnO纳米线敏感材料的NO2气体传感器及其制备方法,属于金属氧化物半导体气体传感器技术领域。气体传感器是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、涂敷在金电极和陶瓷管上的Pt纳米团簇负载的ZnO纳米线敏感材料、以及穿过Al2O3陶瓷管的镍铬合金加热线圈组成。本发明使用简单的水热法和模板牺牲法,制备得到了Pt纳米团簇负载的ZnO纳米线敏感材料。该传感器对NO2气体表现出卓越的选择性、高灵敏度以及良好的抗湿性,且有较好的长期稳定性。本发明制作工艺简单,体积小,利于工业上批量生产,具有重要的应用价值,在特定环境中检测二氧化氮方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117825631A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410001876.1
申请日:2024-01-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 一种基于Pt‑Sn3O4/SnO2敏感材料的NO2室温气体传感器及其制备方法,属于金属氧化物半导体气体传感器技术领域。气体传感器由底部带有加热电极、上表面带有一对叉指金电极的Al2O3平面陶瓷片衬底、涂敷在金电极和陶瓷片上的Pt‑Sn3O4/SnO2敏感材料组成。本发明使用简单的水热法和浸渍法,利用二水合氯化亚锡、二水合柠檬酸三钠和氢氧化钠为前驱体,水热并煅烧合成了Sn3O4/SnO2复合材料,并用浸渍法制备了铂担载的Sn3O4/SnO2敏感材料。该传感器在室温下(30℃)对NO2气体表现出卓越的选择性和高灵敏度(78~1ppm)。本发明器件工艺简单、体积小、适于大批量生产。
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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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