一种用于检测低浓度甲醛的气敏材料

    公开(公告)号:CN104211108A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410478925.7

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测低浓度甲醛的新型气敏材料,属于气敏材料技术领域。本发明以SnO为基料,通过水热反应法或溶剂热反应法(乙醇、甲醇作溶剂)在SnO中掺入In2O3和石墨烯,其中SnO与In2O3的摩尔比是8-10之间,掺入石墨烯的量为SnO和In2O3质量之和的0.08-0.15%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在200℃工作温度下,对0.001ppm甲醛的灵敏度(空气中元件电阻与被测气体中元件电阻比值)在1.09-1.1之间,对1000ppm甲醛的灵敏度在220-240之间。

    一种对乙酸气体高灵敏度高选择性的复合气敏材料

    公开(公告)号:CN109001266B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201811051058.3

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种对乙酸气体高灵敏度高选择性的复合气敏材料,属于气敏材料技术领域。该复合气敏材料组成是C3N4‑SnO2,其中C3N4的质量占材料总质量的8‑12%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在185℃工作温度下,对0.1ppm乙酸的灵敏度在1.1‑1.3之间,元件对1000ppm乙酸达灵敏度达到35‑90,而对1000ppm的丙酮、甲醛、乙醇、乙醛和氨气的灵敏度在8以下,表明C3N4不仅提高了二氧化锡对乙酸气体灵敏度和气敏选择性,而且降低了检测乙酸气体传感器的工作温度,可以实现空气中乙酸浓度的快速检测,消除丙酮、甲醛、乙醇、乙醛和氨气等气体干扰。

    一种对乙酸气体高气敏选择性的锡酸钡纳米管气敏材料

    公开(公告)号:CN109490377B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201811465829.3

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开一种对乙酸气体高气敏选择性的锡酸钡纳米管气敏材料,属于气敏材料技术领域。该材料组成是锡酸钡纳米管,锡酸钡纳米管材料用静电纺丝法制备,锡酸钡纳米管的长度大约10‑100微米,半径500‑1000纳米,纳米管壁由平均粒径为50纳米的锡酸钡粒子构成。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在工作温度为245℃时,元件对1000ppm乙酸灵敏度达到91‑96.8,对乙酸检测限低至0.3ppm,并且对0.3‑1000ppm乙酸气体的响应和恢复时间分别不超过50s。该元件在相同工作温度245℃时,对1000ppm的乙醇、丙酮的灵敏度均低于6.7,即锡酸钡纳米管气敏材料对乙酸气体有高气敏选择性。

    一种对乙酸气体高灵敏度、高选择性和低检出限的G-MgGa2O4复合材料

    公开(公告)号:CN110095511A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910460079.9

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种对乙酸气体高灵敏度、高选择性和低检出限的G-MgGa2O4复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料是由石墨烯和MgGa2O4纳米颗粒组成,所述石墨烯所占的质量百分比为0.01-1.00wt%。该G-MgGa2O4复合气敏材料采用水热法制备。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在室温下,元件对100ppm乙酸灵敏度达到360以上,并且在相同的工作温度下对100ppm氨气、丙酮、甲醛、乙醛、三甲胺、乙醇、苯、甲苯的灵敏度均低于1.4,对乙酸检测限低至1ppb。即本发明得到的G-MgGa2O4纳米粉体对乙酸有高灵敏度、高选择性和低检出限。

    一种对甲醇气体高灵敏度和高选择性的Sm掺杂NiGa2O4复合材料

    公开(公告)号:CN110095510A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910448525.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种对甲醇气体高灵敏度和高选择性的Sm掺杂NiGa2O4复合材料,属于气敏材料技术领域。所述复合材料制备方法如下:将氢氧化钠溶液加入含有Sm3+、Ni2+和Ga3+的盐的水溶液中,制成混合溶液;再将所述混合溶液置于微波反应釜中反应,反应物经洗涤干燥后即得。以该复合材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在室温工作温度下,对0.1ppm甲醇气体的灵敏度在1.5-2.5之间,对1000ppm甲醇气体的灵敏度在150-200之间,响应恢复时间均小于60s,可以实现空气中甲醇气体浓度的快速检测。对1000ppm的乙醇、丙酮、甲醛、乙醛、三甲胺和氨水等气体的灵敏度均低于5,即复合材料对甲醇气体有高气敏选择性。

    一种对乙酸气体高灵敏度的石墨烯量子点-ZnO复合气敏材料

    公开(公告)号:CN105699433A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610040842.9

    申请日:2016-01-21

    CPC classification number: G01N27/04

    Abstract: 本发明公开一种对乙酸气体高灵敏度的石墨烯量子点-ZnO复合气敏材料,属于气敏材料技术领域。该气敏材料组成是ZnO和石墨烯量子点,其中石墨烯量子点的质量占气敏材料总质量的10-20%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在300℃工作温度下,对0.01ppm乙酸的灵敏度(空气中元件电阻与被测气体中元件电阻比值)在2-2.6之间,对1000ppm乙酸的灵敏度在590-620之间,响应恢复时间均小于45s,可以实现空气中乙酸浓度的快速检测。

    一种用于检测低浓度乙醛的气敏材料

    公开(公告)号:CN104198540A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410478950.5

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种对乙醛气体高灵敏度的新型气敏材料,属于气敏材料技术领域。本发明以SnO2为基料,通过溶剂热反应法(乙醇作溶剂)在SnO2中掺入Sb2O3和石墨烯,其中SnO2与Sb2O3的摩尔比是8-10之间,掺入石墨烯的量为SnO2和Sb2O3质量之和的0.08-1.0%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在25℃工作温度下,对0.1ppm乙醛的灵敏度(空气中元件电阻与被测气体中元件电阻比值)在1.3-1.5之间,对1000ppm乙醛的灵敏度在60-70之间。

    一种从红花钓钟柳中分离制备毛蕊花糖苷的方法

    公开(公告)号:CN102351919A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110300550.1

    申请日:2011-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种利用高速逆流色谱法从红花钓钟柳中分离制备高纯度毛蕊花糖苷的方法。该方法是以红花钓钟柳为原料,以醇类溶剂为溶媒进行超声提取,提取液经浓缩后,经大孔吸附树脂分离,合并含毛蕊花糖苷的洗脱液组分,浓缩干燥后,利用高速逆流色谱进行分离,根据高效液相色谱分析检测结果,收集合并相同组分,浓缩干燥后,得到产物毛蕊花糖苷。该方法工艺简单、成本低、效率高、制备量大,得到的产品纯度高。

    一种在室温下对甲苯高气敏选择性和低检出限的复合气敏材料

    公开(公告)号:CN112362702B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202011275979.5

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开一种在室温下对甲苯高气敏选择性和低检出限的复合气敏材料,属于气敏材料技术领域。所述复合气敏材料是g‑C3N4‑CuGaO2,其由微小的CuGaO2粒子附着在g‑C3N4纳米片上构成;所述复合气敏材料通过水热法制备,g‑C3N4和CuGaO2的物质的量比为0.1~1.0:1。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在室温下,元件对100ppm甲苯灵敏度达到20‑28,对100ppm甲苯的响应和恢复时间不超过200s,并且在相同的工作温度下对100ppm乙醇、乙酸、三甲胺、丙酮、乙醛、甲醛、氨气和苯的灵敏度均低于3.0,对甲苯检测限低至0.01ppm。

    一种丹皮酚多元席夫碱衍生物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114105813A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111478173.0

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明涉及丹皮酚衍生物技术领域,具体涉及一种丹皮酚多元席夫碱衍生物、制备方法及其应用,以丹皮酚和浓硝酸为原料,乙酸酐为溶剂,制得5‑硝基丹皮酚,然后在水合肼、六水合三氯化铁及活性炭作用下,选择性还原为5‑氨基丹皮酚,并进一步与水合肼反应得到5‑氨基丹皮酚腙衍生物,在酸性催化剂存在下5‑氨基丹皮酚腙衍生物和芳香醛酮反应生成丹皮酚多元席夫碱衍生物。制成的多元席夫碱衍生物含有三个“‑C=N‑”结构,对以丹皮酚为母体的新型药物设计合成及其金属配合物的研究具有重要意义,本发明方法操作简便,硝化过程浓硝酸用量明显降低,原料成本较低,具有潜在的广泛用途和经济效益。

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