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公开(公告)号:CN114280141A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111624210.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明公开了一种兰姆波阵列器件及其大气环境微粒检测方法,属于传感器技术领域,兰姆波阵列器件由多个具有负温度系数的兰姆波单元器件构成,各兰姆波单元器件上设有独立的加热器。方法包括先将各兰姆波单元器件分别加热至对应待测微粒的预热温度,预热温度略低于待测微粒的熔点温度;再对待测大气环境进行采样;最后对各兰姆波单元器件进行窄幅温度扫描,并依据温度扫描谱中有无反向小峰判定各单元器件是否检测到了对应微粒。本发明的传感器阵列能够同时检测多种微粒,并且各单元器件在工作时温度的扫描范围局限于目标微粒熔点上下不超过10℃的范围之内,不仅极大地缩短了检测时间,加快了检测进程,还能够提升微粒定性识别的准确性。
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公开(公告)号:CN108918353A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810481168.7
申请日:2018-05-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明提供一种大气环境中微粒物质定性检测的方法,属于传感器检测技术领域。根据吸附在SAW器件表面的待测物质升温过程由于熔化时SAW质量敏感效应和温度敏感效应相互叠加会产生特征信号,提供观察声表面波器件的频率随温度的变化曲线识别微粒的物质种类。本发明开拓性实现了单独使用一个传感器就能够从混合组份中获取待测物质的种类,无需构建传感器阵列,也无需与色谱等分离手段联用,极大地简化了检测装置。本发明系统成本低、长期稳定性高、操作简易,有利于实用化。
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公开(公告)号:CN114280141B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111624210.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明公开了一种兰姆波阵列器件及其大气环境微粒检测方法,属于传感器技术领域,兰姆波阵列器件由多个具有负温度系数的兰姆波单元器件构成,各兰姆波单元器件上设有独立的加热器。方法包括先将各兰姆波单元器件分别加热至对应待测微粒的预热温度,预热温度略低于待测微粒的熔点温度;再对待测大气环境进行采样;最后对各兰姆波单元器件进行窄幅温度扫描,并依据温度扫描谱中有无反向小峰判定各单元器件是否检测到了对应微粒。本发明的传感器阵列能够同时检测多种微粒,并且各单元器件在工作时温度的扫描范围局限于目标微粒熔点上下不超过10℃的范围之内,不仅极大地缩短了检测时间,加快了检测进程,还能够提升微粒定性识别的准确性。
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公开(公告)号:CN111999408A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010881433.8
申请日:2020-08-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有薄层金属内衬的柔性微型色谱柱及其制备方法,该色谱柱包括柔性基底和柔性顶盖,封装在柔性基底和柔性顶盖之间的色谱微沟道,微型色谱柱的下表面设有薄膜加热器,在色谱微沟道内壁沉积有金属内衬,金属内衬上涂覆固定相薄膜。本发明利用金属的高导热性,为固定相薄膜提供一个温度高度均匀的内衬层,使得附着在该薄层金属材料上的固定相薄膜的温度即使在热源快速升温时也具有良好的瞬态温度均匀性,保证了该柔性色谱柱可工作在快速升温模式。同时,金属内衬层很薄,涂覆在聚合物结构的内腔,不会改变结构的整体柔软性,不影响其在可穿戴场景中进行应用。
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公开(公告)号:CN108918353B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810481168.7
申请日:2018-05-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明提供一种大气环境中微粒物质定性检测的方法,属于传感器检测技术领域。根据吸附在SAW器件表面的待测物质升温过程由于熔化时SAW质量敏感效应和温度敏感效应相互叠加会产生特征信号,提供观察声表面波器件的频率随温度的变化曲线识别微粒的物质种类。本发明开拓性实现了单独使用一个传感器就能够从混合组份中获取待测物质的种类,无需构建传感器阵列,也无需与色谱等分离手段联用,极大地简化了检测装置。本发明系统成本低、长期稳定性高、操作简易,有利于实用化。
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公开(公告)号:CN111999408B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010881433.8
申请日:2020-08-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有薄层金属内衬的柔性微型色谱柱及其制备方法,该色谱柱包括柔性基底和柔性顶盖,封装在柔性基底和柔性顶盖之间的色谱微沟道,微型色谱柱的下表面设有薄膜加热器,在色谱微沟道内壁沉积有金属内衬,金属内衬上涂覆固定相薄膜。本发明利用金属的高导热性,为固定相薄膜提供一个温度高度均匀的内衬层,使得附着在该薄层金属材料上的固定相薄膜的温度即使在热源快速升温时也具有良好的瞬态温度均匀性,保证了该柔性色谱柱可工作在快速升温模式。同时,金属内衬层很薄,涂覆在聚合物结构的内腔,不会改变结构的整体柔软性,不影响其在可穿戴场景中进行应用。
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