基于金修饰富含氧空位二氧化锡的DMMP传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113325041A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110597879.2

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种具有气敏响应特性的金修饰富含氧空位二氧化锡纳米材料的电阻型DMMP传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器为管式结构,由外表面带有两条平行且彼此分立的环状Au电极Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和环状Au电极上的金修饰富含氧空位的二氧化锡纳米材料气体敏感薄膜、穿过陶瓷管内部的镍铬合金加热线圈组成。本发明可以通过控制反应温度、反应时间以及反应前驱物的比例实现表明金修饰富含氧空位二氧化锡纳米材料的组成、结构等性能的调控。该纳米材料对DMMP具有优异的气敏特性,具有高的灵敏度和快的响应恢复速率,解决了纯态半导体氧化物材料检测DMMP时面临的灵敏度低和无法恢复的问题。

    一种基于二氧化锡修饰氧化锌纳米材料的电阻型NO2传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN110068597A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910368006.7

    申请日:2019-05-05

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 刘森 张彤 费腾

    Abstract: 一种基于二氧化锡修饰氧化锌纳米材料的电阻型NO2传感器及其制作方法,属于气体传感器技术领域。传感器为管式结构,由Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在Al2O3陶瓷管衬底外表面的两条平行且彼此分立的环状Au电极、涂覆在Al2O3陶瓷管外表面和环状Au电极上的二氧化锡修饰氧化锌纳米材料气体敏感薄膜、穿过Al2O3陶瓷管内部的镍铬合金加热线圈组成。表面功能化的氧化锡修饰氧化锌纳米材料对NO2具有优异的气敏特性,包括高的灵敏度和快的响应恢复速率,解决了纯态氧化锌气体传感器通常敏感性能较差的问题。本发明可以通过控制反应温度、反应时间以及反应前驱物的比例等实验参数实现表明功能化氧化锌材料的组成、结构等性能的调控,从而提高传感器的性能。

    一种硼氮共掺杂荧光碳量子点、制备方法及其用于制备铜离子传感器

    公开(公告)号:CN110003899A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910367696.4

    申请日:2019-05-05

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 刘森 张彤 费腾

    Abstract: 一种硼氮共掺杂荧光碳量子点、制备方法及其用于制备铜离子传感器,属于金属离子检测技术领域。是将葡萄糖、二氰二胺和硼酸混合,再将混合物热处理后得到硼氮共掺杂的碳材料;加入到去离子水中,过滤除去不溶解的杂质,获得硼氮共掺杂的碳量子点水溶液,经真空干燥后得到硼氮共掺杂荧光碳量子点。本发明制备的硼氮共掺杂荧光碳量子点表现出很好的选择性,在硼氮共掺杂荧光碳量子点水溶液中加入铜离子后,硼氮共掺杂荧光碳量子点的荧光被明显地淬灭,而其他离子的加入并不会引起硼氮共掺杂荧光碳量子点的荧光淬灭。因此,硼氮共掺杂荧光碳量子点可以用在铜离子的检测中,用于制备铜离子传感器。

    泡沫镍作为夹层的Se-TiO2/NFF锂硒二次电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106784660B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611092222.6

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种泡沫镍作为夹层的Se‑TiO2/NFF锂硒二次电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。是将乙烯吡咯烷酮溶于乙醇,再加入冰醋酸和钛酸四丁酯,搅拌得到纺丝液;然后高电压下纺丝,将纺丝产物预氧化,得到TiO2纳米纤维;和Se颗粒混合后研磨2~8h,压片后在氩气、200~260℃条件下焙烧6~12h,得到Se‑TiO2纳米纤维;将其与导电剂、粘结剂混合,所得浆料涂覆于铝箔上,得到Se‑TiO2正极材料;在Se‑TiO2正极材料和隔膜之间加入NFF夹层,锂片作为对电极组装半电池,从而得到泡沫镍作为夹层的Se‑TiO2/NFF锂硒二次电池。

    一种以核桃壳为原料制作三电极体系中工作电极的方法

    公开(公告)号:CN108020586A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711256700.7

    申请日:2017-12-04

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 刘森 张彤 费腾

    Abstract: 一种以核桃壳为原料制作三电极体系中工作电极的方法,属于碳材料的制备及应用和分析检测技术领域。是将核桃壳浸渍于水溶液中去除表面杂质,震荡、洗涤后烘干,然后切割成长条,再在800℃~900℃热处理2小时~4小时,得到碳材料;用导电银胶在碳材料短边的一个端面连接铜导线,在室温放置10小时~20小时,使得银浆固化;然后用硫化硅橡胶作为绝缘材料涂覆到碳材料上表面与铜导线表面,在室温条件下固化12小时~24小时;并在碳材料上表面的前段区域露出部分碳材料作为电极,从而制备得到工作电极。所制作的工作电极主要成分为碳元素,具有导电性好、稳定性好、电极尺寸易于调控等优点,在电化学实验和电化学分析领域有着重要的应用前景。

    一种高分子基电阻型湿敏元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN105044162B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201510514944.5

    申请日:2015-08-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高分子基电阻型湿敏元件及其制备方法,属于湿敏元件及其制备技术领域。是将一定量多巯基化合物、多烯基化合物和含有极性基团的烯基化合物和光催化剂用有机溶剂溶解后,通过滴涂/浸涂制备在印有叉指电极的衬底上,紫外光辐照引发点击聚合反应,得到基于原位制备的感湿高分子交联膜的高分子基电阻型湿敏元件。本发明中的聚合物湿敏膜可以在不同衬底和电极上制备,实现了结构稳定的湿度敏感型聚合物在衬底上的直接制备,同时制备的湿敏元件在整个相对湿度范围内具有很好的湿敏特性和稳定性。本发明方法简单可靠、易于实现高性能湿敏元件的批量生产。

    一种基于石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料的电阻型丙酮传感器、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106872533A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710247698.0

    申请日:2017-04-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料的电阻型丙酮传感器、制作方法及其在检测丙酮中的应用,属于气体传感器技术领域。由在陶瓷片的上表面印刷的一对叉指结构的U形金电极作为信号电极,在陶瓷片下表面平铺印刷的二氧化钌膜作为加热层,在二氧化钌膜的表面印刷的一对条形金电极作为加热电极,在陶瓷片的上表面和U形金电极的表面涂覆的气体敏感薄膜组成;该气体敏感薄膜为石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料,薄膜的厚度为10~50μm;所述石墨化碳化氮/二氧化锡复合材料中,石墨化碳化氮与二氧化锡的质量比为1:0.02~43。传感器具有很高的响应灵敏度、快速的响应恢复速率和良好的响应可逆性,解决了纯态金属氧化物对丙酮响应差的问题。

    一种基于石墨烯/多壁碳纳米管/氧化锌复合材料的电阻型气体传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN104849324B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510272072.6

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种具有室温气敏响应特性的石墨烯基电阻型气体传感器及其制作方法,属于气体传感器技术领域。是以单晶硅为衬底,采用热氧化法在单晶硅表面生成二氧化硅层;在二氧化硅层表面沉积3~5对叉指金电极,在叉指金电极上连接有引线,在二氧化硅层和叉指金电极表面涂覆有气体敏感薄膜,该气体敏感薄膜为石墨烯/多壁碳纳米管/氧化锌三元复合材料,薄膜的厚度为10~50μm;气体敏感薄膜接触待测气体前后,其电阻会发生变化,通过测量叉指金电极间电阻的变化,可以获得传感器的灵敏度。感器在室温下具有很高的响应灵敏度、快速的响应恢复速率和良好的响应可逆性,解决了氧化锌气体传感器通常需要在高温下才能工作的问题。

    一种纸基柔性湿敏元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN105784788A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610300970.2

    申请日:2016-05-09

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 费腾 张彤 赵红然

    CPC classification number: G01N27/121 G01N27/125

    Abstract: 一种纸基电阻型湿敏元件及其制备方法,属于湿敏元件及其制备技术领域。是以打印纸为柔性衬底,通过打印机直接打出不同结构的电极结构图案,利用铅笔在打印出的电极结构处涂写石墨电极,将敏感材料经过表面修饰制成墨水后,在纸基衬底上的叉指电极及电极之间的区域涂写敏感材料墨水,干燥后即可得到纸基柔性湿敏元件。本发明中的电极可以在不同纸基上批量写出不同图案,碳基敏感材料也是写在电极区域,实现了全碳型的湿敏元件的制备。本发明方法简单可靠、易于实现低成本柔性湿敏元件的批量生产。

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