一种氧化钴纳米薄片气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110568026A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910909551.2

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钴纳米薄片气体传感器及制备方法,涉及气体传感材料制备技术领域,包括传感器及其制备方法;所述传感器为横向尺寸1~3μm和厚度1~5nm的纳米薄片状结构,包含钴元素、氧元素和镉元素,所述镉元素含量的原子比为1%~9%;将所述钴离子、所述镉离子、尿素和乙二醇在溶液中进行混合,通过微波水热反应得到氢氧化钴纳米薄片前驱体,然后将传感材料滴加到叉指电极上,通过高温退火将所述氢氧化钴纳米薄片前驱体转变为氧化钴纳米薄片,从而制备得到所述传感器。本发明公开的技术方案与现有技术相比,制备过程中使用的原料来源广泛,成本低,制备得到的传感器,室温条件下响应高,响应速度快,可重复性好。

    一种花状三氧化钨多级纳米材料、三乙胺气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110333271A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910629475.X

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种花状三氧化钨多级纳米材料及其制备方法和用途。本发明还提供了基于该花状三氧化钨多级纳米材料的气体传感器,包括其制备方法及用途。其中,花状三氧化钨多级纳米材料由简单环保的声化学法制备,所得花状三氧化钨多级纳米材料可应用于三乙胺气体的高效检测。本发明基于花状三氧化钨多级纳米材料的三乙胺气体传感器,其具有优异的灵敏度、超快的响应速度、出色的选择性、可靠的长期稳定性和低的理论检测极限,表明这种基于新型花状三氧化钨多级纳米材料的气体传感器适用于高灵敏度地检测三乙胺气体,该花状三氧化钨多级纳米材料是检测三乙胺气体的潜在传感材料之一。

    非晶碳包裹单壁碳纳米管线及其制备方法

    公开(公告)号:CN101723355B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910310446.3

    申请日:2009-11-26

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的非晶碳包裹单壁碳纳米管线及其制备方法;该非晶碳包裹单壁碳纳米管线由无定形碳构成的外壳和包裹在该外壳中的单壁碳纳米管组成;其制备方法包括如下步骤:步骤一,将催化剂与石墨粉混合,制备石墨棒;所述催化剂为过渡金属中的一种或几种的混合;步骤二,在缓冲气体氛围中,以步骤一所得石墨棒为阳极,在电弧室中发生电弧放电,得到非晶碳包裹单壁碳纳米管线。本发明的方法工艺简单,制备的非晶碳包裹单壁碳纳米管线纯度高,表面光滑,长径比可达10~100。

    铜锌锡硫光电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101565313A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910051645.7

    申请日:2009-05-21

    Abstract: 一种新能源领域的铜锌锡硫光电材料的制备方法,包括如下步骤:将铜粉,锌粉和锡粉分别用硫酸或盐酸处理,减压过滤,真空干燥,之后与硫粉混合,在惰性气体保护下球磨,将球磨好的物料静压得到块体,在惰性气体保护下烧结,得到铜锌锡硫光电材料。本发明的方法绿色无污染,设备要求简单,适合工业化大规模生产。

    高效防腐用表面修饰的超大尺寸石墨烯及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113371696A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110715795.4

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明涉及石墨烯的分子层面功能化修饰技术领域,提供了一种高效防腐用表面修饰的超大尺寸石墨烯及其制备和应用,所述表面修饰的超大尺寸石墨烯是在超大尺寸石墨烯采用还原剂进行表面修饰,并在石墨烯表面发生嵌段共聚,形成分子层面的可水分散修饰层;所述还原剂与超大尺寸氧化石墨烯的质量比为(8~15):1;所述还原剂为酸酐与电活性单体反应产物。将制备的表面修饰的超大尺寸石墨烯形成分散浆料后具有广泛适用性,适用于水性环氧树脂体系、水性丙烯酸树脂体系、水性聚氨酯体系,给大规模生产节约了大量成本。

    一种室温气体传感器在神经毒剂检测中的应用

    公开(公告)号:CN111579594A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010463963.0

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种室温气体传感器在神经毒剂检测中的应用,属于气体检测技术领域。室温气体传感器主要包括铜底座,叉指电极,叉指电极固定并连接在铜底座上,叉指电极表面覆盖有传感材料薄膜,传感材料薄膜由二维过渡金属硫族化合物制得,二维过渡金属硫族化合物采用液相剥离法制备。本发明提供的基于二维过渡金属硫族化合物的室温气体传感器在室温下能够实现神经毒剂的高灵敏度和高选择性检测,且具有响应时间短,重复性好和稳定性强的特点。本发明首次提出将二维过渡金属硫族化合物材料应用于神经毒剂检测,这种方法对于神经毒剂检测提供了一种新的方向和策略,从而实现神经毒剂高性能检测的目的。

    一种X射线平板探测器及其制作方法

    公开(公告)号:CN109920809A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910192143.X

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种X射线平板探测器及其制作方法。X射线平板探测器包括TFT背板、传感光电二极管矩阵面板、栅驱动信号电路系统、传感信号读取电路系统、图像信号处理电路系统以及其他的外围功能电路等部分。其中TFT背板是整个系统的重要部分,TFT可实现开关信号通道的功能。本发明的特别之处在于,在TFT背板中引入了多晶硅TFT技术,由于多晶硅TFT的沟道材料具有较大的电子迁移率,可有效提高TFT的开关速率,进而提高X射线平板探测器的数据读取速率,使平板探测器更加适合高速连续拍照的应用场合,有效提高了X射线平板探测器的性能,减少了鬼影和拖尾的现象。

    一种基于金属酞菁的气体传感器的制备方法及其使用方法

    公开(公告)号:CN108362741A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810162282.3

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明提供一种基于金属酞菁的气体传感器的制备方法及其使用方法,所述制备方法将金属酞菁溶于N,N-二甲基甲酰胺和水的混合溶液中,滴于电极上,干燥后形成覆盖于电极上的金属酞菁薄膜,所述电极为叉指电极。本发明还提供一种基于金属酞菁的气体传感器的使用方法,所述使用方法将传感器置于密闭腔体内,于所述密闭腔体内充入预设浓度的检测气体并维持预设浓度气体氛围,恢复时则于所述密闭腔体内充入干燥空气或氮气,并使用激光照射传感器,使检测气体脱附,该方法可有效解决现有技术中的金属酞菁气体传感器响应和恢复速度慢及无法常温检测的问题。

    基于碳点掺杂二硫化钼薄片的湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108169284B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201711339515.4

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳点掺杂二硫化钼薄片的复合物,其中,碳点掺杂二硫化钼薄片的复合物为二维纳米薄片状。本发明还提供了基于碳点掺杂二硫化钼薄片的复合物的制备方法及其用途。本发明还提供了包括基于碳点掺杂二硫化钼薄片的复合物的湿度传感器,其制备方法及用途。本发明所制备的基于碳点掺杂二硫化钼薄片的复合物以及基于碳点掺杂二硫化钼薄片复合物的湿度传感器具有较宽的响应范围且呈现出线性响应,响应速度快、灵敏度高,重复性能优异。

    一种镍掺杂氧化锡纳米材料、甲醛气敏传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN107827150B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201711341703.0

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种镍掺杂氧化锡纳米材料,包含镍掺杂的二氧化锡纳米颗粒,镍掺杂的原子数百分比为0.1%~10%,纳米颗粒的粒径不大于250nm,纳米颗粒表面成粗糙的椭球状。本发明提供了镍掺杂氧化锡纳米材料的制备方法及其用途。本发明还提供了包括镍掺杂氧化锡纳米材料的甲醛气敏传感器,其制备方法及用途。本发明所制备的镍掺杂氧化锡纳米材料以及镍掺杂的氧化锡基甲醛气敏传感器具有响应速度快、灵敏度高,选择性好、工作温度低、超低检测极限和长期稳定性好的特点。

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