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公开(公告)号:CN103728342A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410005807.4
申请日:2014-01-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有超高灵敏度的气敏材料,属于气体传感器技术领域,具体涉及一种以具有高阻钝化表面层的泡沫镍为基底,在其上利用溶胶-水热法原位生长SnO2纳米粒子,从而获得的具有超高灵敏度的新型气敏材料。本发明直接把敏感材料生长在三维立体网络结构上,充分利用孔结构和纳米材料的特性,有效发挥气敏材料的形貌和结构对气敏特性的影响,进一步提高了半导体气体传感器的灵敏度。实验结果表明,在200度工作温度下,以烧结后的泡沫镍为基底生长的二氧化锡纳米材料对乙醇、丙酮、甲苯这几种有机挥发性气体灵敏度非常高,可以变化几个数量级。
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公开(公告)号:CN103728342B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410005807.4
申请日:2014-01-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有超高灵敏度的气敏材料,属于气体传感器技术领域,具体涉及一种以具有高阻钝化表面层的泡沫镍为基底,在其上利用溶胶-水热法原位生长SnO2纳米粒子,从而获得的具有超高灵敏度的新型气敏材料。本发明直接把敏感材料生长在三维立体网络结构上,充分利用孔结构和纳米材料的特性,有效发挥气敏材料的形貌和结构对气敏特性的影响,进一步提高了半导体气体传感器的灵敏度。实验结果表明,在200度工作温度下,以烧结后的泡沫镍为基底生长的二氧化锡纳米材料对乙醇、丙酮、甲苯这几种有机挥发性气体灵敏度非常高,可以变化几个数量级。
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公开(公告)号:CN102023132A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010528602.6
申请日:2010-11-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明属于气敏检测技术领域,涉及一种基于空心光纤的气敏吸收装置。其是利用空芯光纤的中空特性,在使光线约束在光纤内部传输的同时,被测气体也可以通过空芯光纤内部,空芯光纤既作为光传输装置(光波导)又作为光吸收装置(吸收池)。其实现过程为气体通过前后端封头流过空芯光纤,光信号透过前端封头进入空芯光纤,在空芯光纤中传播并与被测气体相互作用实现吸收,出射光经锥形耦合器导入尾纤,并传导至光敏检测元件,最终通过光强变化可实现气体含量的检测。本发明具有传输波长范围宽、传输效率高的优点。应用本装置代替传统光谱仪中气室吸收装置可降低对光源的要求,降低机械加工要求,提升光谱仪的检测性能。
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公开(公告)号:CN102590093A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210062056.0
申请日:2012-03-10
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明属于空芯光纤及其制备技术领域,具体涉及一种新型气敏检测用液膜空芯光纤及其制备方法。液膜空芯光纤,从外至内由基管、银膜和液态薄膜层组成,基管的内直径为0.5~1.5毫米,外直径为1.5~3.5毫米;银膜位于基管内壁,其厚度为100~1000nm;液态薄膜层位于银膜内表面,其厚度为1~10μm;液态薄膜材料为SE-54固定液、DB-5ms固定液或HP-PLOTQ固定液。当被检测的气体分子浓度较低时,液态薄膜内的气体分子浓度较高,液态薄膜将产生较大作用,因此将大大提升气敏检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN102590093B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201210062056.0
申请日:2012-03-10
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明属于空芯光纤及其制备技术领域,具体涉及一种新型气敏检测用液膜空芯光纤及其制备方法。液膜空芯光纤,从外至内由基管、银膜和液态薄膜层组成,基管的内直径为0.5~1.5毫米,外直径为1.5~3.5毫米;银膜位于基管内壁,其厚度为100~1000nm;液态薄膜层位于银膜内表面,其厚度为1~10μm;液态薄膜材料为SE-54固定液、DB-5ms固定液或HP-PLOTQ固定液。当被检测的气体分子浓度较低时,液态薄膜内的气体分子浓度较高,液态薄膜将产生较大作用,因此将大大提升气敏检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN102023132B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010528602.6
申请日:2010-11-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明属于气敏检测技术领域,涉及一种基于空心光纤的气敏吸收装置。其是利用空芯光纤的中空特性,在使光线约束在光纤内部传输的同时,被测气体也可以通过空芯光纤内部,空芯光纤既作为光传输装置(光波导)又作为光吸收装置(吸收池)。其实现过程为气体通过前后端封头流过空芯光纤,光信号透过前端封头进入空芯光纤,在空芯光纤中传播并与被测气体相互作用实现吸收,出射光经锥形耦合器导入尾纤,并传导至光敏检测元件,最终通过光强变化可实现气体含量的检测。本发明具有传输波长范围宽、传输效率高的优点。应用本装置代替传统光谱仪中气室吸收装置可降低对光源的要求,降低机械加工要求,提升光谱仪的检测性能。
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