一种电子鼻器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110672666B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201911046298.9

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明公开的一种电子鼻器件及其制备方法,包括基底和形成在所述基底上的N×M个场效应晶体管(FET)型气体传感器阵列,阵列中的各气体传感器包括设置在基底上的金属电极和图形化的二维材料导电沟道,其中,传感器阵列按行进行同种修饰,按列施加相同的栅压。在气敏测试过程中,通过改变栅压来调节各传感单元的响应幅度,增强或抑制对特定气体的灵敏度,从而实现电子鼻器件对不同气体的选择性和差异性。用于低浓度混合气体的检测与识别,具有高灵敏度、高可靠性、抗噪能力强等技术优势。

    一种光煤互补系统变工况的发电功率寻优控制方法

    公开(公告)号:CN111306820B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010102027.7

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种光煤互补系统变工况的发电功率寻优控制方法,以主蒸汽量不变条件下发电功率的最大化作为光煤互补系统变工况运行控制的目标,通过调整光煤互补回路的光煤流量分配比来调节太阳能集热系统加热的水流量,从而实现控制目标;控制步骤包括读取相关信息,计算太阳能集热系统可加热水流量的范围和可运行的光煤流量分配比范围,在该范围内建立发电功率与光煤流量分配比的对应关系,选择发电功率最大对应的光煤流量分配比,调节进入太阳能集热系统的加热的水流量至优化的水流量;本发明能灵活控制太阳能与燃煤发电的耦合,提高光煤互补系统变工况条件下的经济性;本发明操作简单,易于实现,成本低。

    一种神经形态输出的压阻型触觉传感单元

    公开(公告)号:CN111585563A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010357715.8

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开的一种神经形态输出的压阻型触觉传感单元,压阻电桥电路、前端调理电路和脉冲编码器电路原位集成,当按压操作发生时压敏电阻阻值变化引起电桥失衡,电桥两端电压产生差异并进一步由前端调理电路经求差运算输出至脉冲编码器电路,脉冲编码器电路将电压信号转换为脉冲信号输出,从而实现神经形态的触觉信息输出,脉冲编码器中晶体管输出电流IDS作为触觉信号,由一个Mott忆阻器和一个电容原位转换成频率与IDS大小相关的脉冲信号,从而实现神经形态的触觉信息输出;该神经形态输出的压阻型触觉传感单元具有高灵敏度、低功耗、易于集成和良好的生物兼容性特征,具有一定应用前景。

    一种电子鼻器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110672666A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911046298.9

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明公开的一种电子鼻器件及其制备方法,包括基底和形成在所述基底上的N×M个场效应晶体管(FET)型气体传感器阵列,阵列中的各气体传感器包括设置在基底上的金属电极和图形化的二维材料导电沟道,其中,传感器阵列按行进行同种修饰,按列施加相同的栅压。在气敏测试过程中,通过改变栅压来调节各传感单元的响应幅度,增强或抑制对特定气体的灵敏度,从而实现电子鼻器件对不同气体的选择性和差异性。用于低浓度混合气体的检测与识别,具有高灵敏度、高可靠性、抗噪能力强等技术优势。

    一种可检测多组份混合气体的传感器阵列

    公开(公告)号:CN106248776B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610629253.4

    申请日:2016-08-03

    Abstract: 本发明为一种可检测多组份混合气体的传感器阵列,由n个不同极间距的金纳米孔薄膜三电极电离式传感器组成。传感器包括三个自下而上依次分布的第一、第二和第三电极,第一电极由内表面附着有分布着金纳米孔的金属膜基底及设有小透气孔的电极构成;第二电极由中心设有小引出孔的引出极构成;第三电极由板面设有槽的收集极构成;三个电极分别通过绝缘支柱相互隔离;n个金纳米孔薄膜三电极电离式传感器第一电极制作在同一极板上;三电极之间的极间距按照透气孔和引出孔的孔径以及槽的边长和槽深设定。本发明不需要分离混合气体,通过改变极间距识别不同组分气体,通过电流检测各组份浓度,与现有技术对比有较大的收集电流和灵敏度。

    一种金纳米孔薄膜电离式一氧化碳传感器

    公开(公告)号:CN106324062A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610630041.8

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: G01N27/4075

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米孔薄膜电离式一氧化碳传感器,包括三个自下而上依次分布的第一、第二和第三电极,第一电极由内表面附着有分布着蒸发沉积法生长金纳米孔薄膜的金属膜基底及设有小透气孔的电极构成;第二电极由中心设有小引出孔的引出极构成;第三电极由板面设有小槽的收集极构成;三电极分别通过绝缘支柱相互隔离;小透气孔的孔径为0.8~5mm、小引出孔的孔径为1.2~7mm,小槽的边长和槽深分别为1.2×1.2~7×9mm和50~220μm;三电极之间的极间距按照小透气孔、小引出孔的孔径和小槽的边长和槽深设定。该金纳米孔薄膜电离式一氧化碳传感器根据电流大小检测气体浓度,工作电压小,收集极电流大,灵敏度高,可检测氮气背景气体中的一氧化碳气体。

    一种镀金碳纳米管薄膜电离式甲烷传感器

    公开(公告)号:CN106198714A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610629536.9

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: G01N27/70

    Abstract: 本发明公开了一种镀金碳纳米管薄膜电离式甲烷传感器,包括三个自上而下依次分布的第一电极、第二电极和第三电极,第一电极由内表面附着有分布着镀金碳纳米管薄膜的金属膜基底以及设有小透气孔的电极构成;第二电极由中心设有小引出孔的引出极极板构成;第三电极由板面设有凹槽的收集极构成;该三个电极分别通过绝缘支柱相互隔离;镀金碳纳米管薄膜是将金纳米颗粒采用溅射方法附着在碳纳米管上;三电极之间的极间距按照小透气孔、小引出孔的孔径和凹槽的边长、深度设定。该镀金碳纳米管薄膜电离式甲烷传感器通过输出电流检测甲烷浓度,收集极电流大,可检测ppb级甲烷微量气体,灵敏度高。

    碳纳米管薄膜三电极传感器及其检测单一气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN102081069B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110039162.2

    申请日:2011-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管薄膜三电极传感器及其检测单一气体浓度的方法,传感器包括三个依次分布的第一、第二和第三电极,第一电极设有透气孔,其内表面粘接有分布着碳纳米管薄膜的基底;第二电极中心设有引出孔;第三电极板面设有盲孔;三个电极相互隔离。方法包括:1)放置三个不同极间距传感器,分别检测气体浓度、温度和湿度;2)在电极上施加电压;3)测量各传感器离子流值;4)测得值与单一气体浓度、温度和湿度标定值组成样本,并与插值样本,构建气体浓度测量数据库;5)构建数据融合仪,建立单一气体浓度测量模型;6)传感器实测值输入测量模型,获得单一气体浓度准确测量值。该传感器检测气体灵敏度高,线性度好,准确度高。

    碳纳米管薄膜三电极乙炔传感器及其浓度测量方法

    公开(公告)号:CN102081070B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110039165.6

    申请日:2011-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管薄膜三电极乙炔传感器及其浓度测量方法,传感器包括三个依次分布的第一、第二和第三电极,第一电极设有透气孔,其内表面粘接有分布着碳纳米管薄膜的基底;第二电极中心设有引出孔;第三电极板面设有盲孔;三个电极相互隔离。方法包括:1)将本发明不同极间距的乙炔传感器、温度传感器以及湿度传感器置于待测乙炔气体中;2)在电极上施加电压;3)测量各传感器离子流值;4)测得值与乙炔浓度、温度、湿度标定值组成样本,并与插值样本,构建乙炔浓度测量数据库;5)构建数据融合仪,建立乙炔浓度测量模型;6)传感器实测值输入测量模型,获得乙炔浓度准确测量值。该传感器测量乙炔灵敏度高,线性度好,准确度高。

    碳纳米管薄膜电离式气体温度传感器及其温度测量方法

    公开(公告)号:CN102072784B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110039863.6

    申请日:2011-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管薄膜电离式气体温度传感器及其温度测量方法,传感器包括三个依次分布的第一、第二和第三电极,第一电极设有透气孔,其内表面附着有分布着碳纳米管薄膜的金属膜基底;第二电极中心设有引出孔;第三电极板面设有盲孔;三个电极相互隔离。方法包括:1)放置气体温度传感器;2)在电极上施加电压;3)测量传感器输出离子流值;4)测得值与气体温度标定值组成样本,并与插值样本构建气体温度测量数据库;5)构建数据融合仪,建立气体温度准确测量模型;6)传感器实测值输入测量模型,获得气体温度准确测量值。该传感器工作电压低,测量气体温度灵敏度高,线性度好,准确度高,可用于易燃、易爆、有毒气体温度的测量。

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