-
公开(公告)号:CN110540232B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910842153.3
申请日:2019-09-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用于NO2气体传感器的微花状In2O3材料及其制备方法,属于气体传感器敏感材料领域。首先,配置体积分数为50%的乙醇水溶液,加入氯化铟、十二烷基硫酸钠、尿素,搅拌溶解后密封于容积反应釜中加热,进行溶剂热反应,加热温度为140‑150℃,加热时间为15‑25小时,得到沉淀物,离心、洗涤、干燥后,在空气中进行煅烧得到产物。In2O3材料形貌为微花状,微花状结构是由厚度约为200‑300nm、边长为3‑13μm的正六边形In2O3薄片,及生长在正六边形表面,直径为200nm左右的纳米棒组成。本发明制备方法简单,容易实现。根据制得的微花状In2O3材料制备的气体传感器可以在较低的工作温度下(100℃)对ppb量级的NO2实现高灵敏、高选择的检测;此外,传感器具有良好的重复性与长期稳定性。
-
公开(公告)号:CN109521064A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910014213.2
申请日:2019-01-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于WO3空心球的室温NO2气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器为旁热式结构,由带有铂线和金电极的氧化铝陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和金电极上的WO3空心球和置于陶瓷管内的镍铬合金加热丝组成;镍铬合金加热丝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两条金电极间的直流电阻阻值实现测量NO2浓度的功能。本发明制备方法简单,利用尺寸均一并且为中空结构的WO3对NO2气体进行检测,具有较高的灵敏度、较低的工作温度、较低的检测下限,在环境监测方面具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109521064B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910014213.2
申请日:2019-01-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于WO3空心球的室温NO2气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器为旁热式结构,由带有铂线和金电极的氧化铝陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和金电极上的WO3空心球和置于陶瓷管内的镍铬合金加热丝组成;镍铬合金加热丝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两条金电极间的直流电阻阻值实现测量NO2浓度的功能。本发明制备方法简单,利用尺寸均一并且为中空结构的WO3对NO2气体进行检测,具有较高的灵敏度、较低的工作温度、较低的检测下限,在环境监测方面具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110540232A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910842153.3
申请日:2019-09-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用于NO2气体传感器的微花状In2O3材料及其制备方法,属于气体传感器敏感材料领域。首先,配置体积分数为50%的乙醇水溶液,加入氯化铟、十二烷基硫酸钠、尿素,搅拌溶解后密封于容积反应釜中加热,进行溶剂热反应,加热温度为140-150℃,加热时间为15-25小时,得到沉淀物,离心、洗涤、干燥后,在空气中进行煅烧得到产物。In2O3材料形貌为微花状,微花状结构是由厚度约为200-300nm、边长为3-13μm的正六边形In2O3薄片,及生长在正六边形表面,直径为200nm左右的纳米棒组成。本发明制备方法简单,容易实现。根据制得的微花状In2O3材料制备的气体传感器可以在较低的工作温度下(100℃)对ppb量级的NO2实现高灵敏、高选择的检测;此外,传感器具有良好的重复性与长期稳定性。
-
公开(公告)号:CN106990142A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710319671.8
申请日:2017-05-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于石墨烯/二氧化锡量子点复合材料的NO2传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。所述的NO2传感器为旁热式结构,包括镍镉合金加热线圈、Al2O3陶瓷管、敏感层、Pt导线和两个金电极,镍镉合金加热线圈位于Al2O3陶瓷管的内部,用于加热NO2传感器;两个金电极位于Al2O3陶瓷管的表面,每个金电极均与Pt导线相连接,通过测量不同气氛中两条金电极间的直流电阻阻值实现测量NO2浓度的功能;敏感层包裹在Al2O3陶瓷管外侧,并完全覆盖两条金电极。本发明利用复合材料的协同效应,使敏感材料兼具高比表面积及尺寸效应,制备高性能NO2传感器;通过改变石墨烯与二氧化锡量子点的比例,可以对传感器的敏感特性进行调控;本发明制备的传感器在环境监测方面具有良好的应用前景。
-
-
-
-