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公开(公告)号:CN109115842B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201810990340.1
申请日:2018-08-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种气体传感器敏感材料的制备方法,特别是采用静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维的方法及应用。首先利用模板法制备纳米ZSM‑5型沸石,然后制备纳米ZSM‑5型沸石与SnCl2混合溶液,再次利用静电纺丝法制备复合纤维,最后高温烧结后得到二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维。本发明利用静电纺丝法制备的二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维材料,有效抑制了传统二氧化锡/沸石复合过程中所出现的团聚现象。其中沸石均匀散布在纤维中呈现“骨节”状;利用该复合材料制备的旁热式气体传感器对甲醛气体的灵敏度、选择性均有较明显的改善,对丙酮、乙醇、甲醇气体的响应具有一定的抑制效果。
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公开(公告)号:CN106990140A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710340646.8
申请日:2017-05-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明属于电子元器件技术领域,涉及一种自驱动光激发的气体传感器,包括环境振动能发电单元、封装组件、光源和气敏传感器。环境振动能发电单元包括环境振动发电机、电动机、法拉第罩和驱动器,环境振动发电机设置在法拉第罩内;电动机在驱动器的控制下,带动环境振动发电机做振动运动,采集屏蔽环境下的振动能,产生的电信号作为能量源,用于LED灯供电;封装组件将气敏传感器和光源封装在一个密封空间内,光源放置在气敏传感器的垂直平面上,气敏传感器为半导体气体敏感材料传感器。本发明通过采用自供电摩擦纳米发电系统产生的电能量,直接给光源供电,减少了能源的损耗,可以完全实现自驱动半导体气体传感器,而无需借助于电池储能。
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公开(公告)号:CN104451952B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410592978.1
申请日:2014-10-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种还原性石墨烯包裹四氧化三钴复合纳米纤维及其制备工艺,所述的还原性石墨烯包裹四氧化三钴复合纳米纤维,包括还原性石墨烯和四氧化三钴,所述还原性石墨烯包裹在所述四氧化三钴上,所述还原性石墨烯占复合纳米纤维的质量分数为1%~10%。本发明采用静电纺丝法获得氧化石墨烯与钴的硝酸盐先驱液等构成的纳米纤维,通过在N2环境两步煅烧法得到还原氧化石墨烯包裹四氧化三钴的纳米纤维。获得的具有包裹结构的还原性石墨烯与四氧化三钴复合纳米纤维具有化学性质稳定、对NH3气敏特性好、复合物电导率高的优点。
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公开(公告)号:CN104451952A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410592978.1
申请日:2014-10-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种还原性石墨烯包裹四氧化三钴复合纳米纤维及其制备工艺,所述的还原性石墨烯包裹四氧化三钴复合纳米纤维,包括还原性石墨烯和四氧化三钴,所述还原性石墨烯包裹在所述四氧化三钴上,所述还原性石墨烯占复合纳米纤维的质量分数为1%~10%。本发明采用静电纺丝法获得氧化石墨烯与钴的硝酸盐先驱液等构成的纳米纤维,通过在N2环境两步煅烧法得到还原氧化石墨烯包裹四氧化三钴的纳米纤维。获得的具有包裹结构的还原性石墨烯与四氧化三钴复合纳米纤维具有化学性质稳定、对NH3气敏特性好、复合物电导率高的优点。
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公开(公告)号:CN103105421A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310016593.6
申请日:2013-01-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种基于GaN-Ga2O3核壳结构纳米线半导体气敏材料,属于电子气敏器件技术领域。其特征是:将直径为50-500 nm的GaN纳米线的表面层高温氧化为一层厚度为5-20nm的Ga2O3,得到具有核壳结构GaN-Ga2O3的纳米线半导体气敏材料,该半导体气敏材料可以用于检测O2,H2,H2S,氮氧化物,各种碳氢化合物气体以及氨气等神经元有害气体。本发明的效果和益处是:载体核纳米线尺寸易于制备,而外层氧化获得的Ga2O3敏感材料厚度为5-20nm,接近德拜耗尽层的尺寸,从而获得对气体响应的高灵敏度,解决了直接制备直径为5-20nm Ga2O3纳米线的技术问题,进一步降低制备费用,节省成本。
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公开(公告)号:CN102495104A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110413620.4
申请日:2011-12-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 一种基于ZnO表面涂层的Y型沸石材料的神经元有害气体传感器,属于电子气敏器件技术领域。其特征是由具有ZnO表面涂层的Y型沸石气敏材料和金叉指电极构成。将Zn(NO3)2和Y型沸石按质量比3∶7的溶于乙醇中,加热到80℃,搅拌后,将乙醇挥发殆尽,取沉积出的粉末在550℃下焙烧,获得ZnO涂层的沸石粉末,在5000吨的压力下将粉末压成厚膜,获得传感器的气敏材料。再用丝网印刷技术在厚膜表面上印刷金叉指电极,得到最终的传感器。传感器的工作温度在250到350度范围内,信号是在3000Hz的频率下,传感器在流动空气和神经元有害气体中的阻抗变化。本发明的效果和益处是,基于ZnO表面涂层的Y型沸石材料传感器表现出更好的信号恢复性能。
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公开(公告)号:CN100507483C
公开(公告)日:2009-07-01
申请号:CN200710011275.5
申请日:2007-05-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L1/18
Abstract: 本发明一种压电薄膜悬臂梁式微力传感器的微力加载装置属于传感器与测试技术领域,适用于压电薄膜悬臂梁式微力传感器的静态和准静态测试和标定。微力加载装置由一维微位移台、二维微位移台、压电双晶片微力发生器及减震装置组成。一维微位移台由X轴分厘卡组件、一维微位移台底座组成。二维微位移台由Y轴分厘卡组件、Z轴分厘卡组件、二维微位移台底座、支板和内六角螺钉组成。压电双晶片微力发生器III由微探针、固定块、两片压电陶瓷片、铝制金属片、夹片、内六角螺钉组成。结构简单可靠,而且操作方便。提高了微小力加载系统的分辨率,解决了微牛顿量级力加载的不稳定性和控制难的问题。
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公开(公告)号:CN105217566A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510523555.9
申请日:2015-08-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: B82B1/00 , B82B3/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J21/18 , G01N1/38 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M6/14 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了具有桥接结构的石墨烯修饰的二氧化钛复合纳米颗粒及其制备工艺和应用,所述复合纳米颗粒包括石墨烯和二氧化钛,所述石墨烯桥接在所述二氧化钛之间,所述石墨烯占复合纳米材料的质量分数为0.2%~20%;制备工艺为:制备带正电荷的二氧化钛微球;制备石墨烯分散液;取带正电荷的二氧化钛微球加入到无水乙醇中,在搅拌状态下,加入石墨烯分散液;搅拌后离心,得沉淀物溶于乙醇水溶液中,进行水热反应;最后置于Ar环境中煅烧。本发明通过水热法实现具有桥接结构的石墨烯修饰的TiO2的纳米颗粒,获得的具有桥接结构的石墨烯修饰的二氧化钛复合纳米颗粒化学性质稳定、对NH3气敏特性良好、复合物的电导率高。
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公开(公告)号:CN105181755A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510524167.2
申请日:2015-08-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明公开了氨气传感器,包括气敏材料和基板,所述气敏材料涂覆在所述基板表面,所述气敏材料成分包括具有桥接结构的石墨烯修饰的二氧化钛复合纳米颗粒;所述复合纳米颗粒包括石墨烯和二氧化钛,所述石墨烯桥接在所述二氧化钛之间;所述石墨烯占复合纳米材料的质量分数为0.2%~20%;所述气敏材料涂覆厚度为0.4~0.5μm;所述基板为带有Au电极的Si基板或者Al2O3基板。本发明的氨气传感器的气敏材料为具有桥接结构的石墨烯修饰的二氧化钛复合纳米颗粒,该气敏材料表现出对NH3气体的响应性能更好的选择性、恢复性、稳定性以及较低的工作温度等性能。
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