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公开(公告)号:CN111180151A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010006346.8
申请日:2020-01-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于交变频率的正、负、Delta温度系数热敏电阻主动切换法。通过强关联半导体对不同频率交变信号的电阻相应及其温度关系,实现其电阻温度关系在负温度系数热敏电阻、Delta温度系数热敏电阻、正温度系数热敏电阻三种不同功能特性间的主动式切换的方法。区别于传统通过材料组分与器件结构控制材料电子输运功能特性的传统手段,本发明可以通过对所施加交变电信号频率的调节,控制所实现热敏电阻输运性能在负温度系数热敏电阻、Delta温度系数热敏电阻、正温度系数热敏电阻三种不同功能特性间的主动式切换。本发明所提供技术可进一步实现对电子器件与电路工作中温度探测与控制的高精度化与智能化。
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公开(公告)号:CN116242419A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211095270.6
申请日:2022-09-05
Applicant: 北京科技大学 , 北京高压科学研究中心
Abstract: 一种银基硫族化合物阵列式温压协同传感器材料及使用方法,所制备传感器阵列可实现固、液、气态环境下的温压传感以及温压警报两方面应用。本发明以银基硫族化合物作为敏感材料,按照实际环境探测范围选择银基硫族化合物材料组分从而达到对其电阻率随温度、压力变化关系的设计,并协同使用多种组分银基硫族化合物制成的温压敏感元器件进行温度、压力的协同探测与警报功能。本发明通过对银基硫族化合物材料组分的选择制备的阵列式温压传感器,可以实现对1MPa至50GPa压力范围,200K至600K温度范围固态、液体、气态环境中的温度与压力的协同测量,以及上述临界范围的温压警报应用,在深海探索、深地探索、石油勘探与开采等方面具有应用价值。
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公开(公告)号:CN113376436A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110581462.7
申请日:2021-05-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于强关联氧化物海洋电场敏感的阻抗信号探测方法,属于电子器件与电信号探测领域,具体地涉及一种基于强关联氧化物阻抗频率响应的电场探测方法。其主要利用具有电子相变特性的强关联氧化物在电场触发下的交变阻抗与频率关系的变化,实现对电解质环境中存在的低频电场进行探测。所使用的稀强关联氧化物有稀土镍基钙钛矿氧化物ReNiO3、二氧化钒、氧化钨、氧化镍、稀土铁基尖晶石氧化物ReFe2O4、BiNiO3、稀土铜铁基电子相变氧化物RexCu1‑xFeO3。综合电场触发下电解质离子进入或脱出强关联氧化物所引起的实、虚部电阻绝对值随频率变化以及阻抗相位变化两方面,可以实现对探测精度和灵活度的提高。该方法可应用于探测海洋、湖泊、江河、以及电解质溶液中的微弱低频电场变化。
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公开(公告)号:CN111180151B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010006346.8
申请日:2020-01-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于交变频率的正、负、Delta温度系数热敏电阻主动切换法。通过强关联半导体对不同频率交变信号的电阻相应及其温度关系,实现其电阻温度关系在负温度系数热敏电阻、Delta温度系数热敏电阻、正温度系数热敏电阻三种不同功能特性间的主动式切换的方法。区别于传统通过材料组分与器件结构控制材料电子输运功能特性的传统手段,本发明可以通过对所施加交变电信号频率的调节,控制所实现热敏电阻输运性能在负温度系数热敏电阻、Delta温度系数热敏电阻、正温度系数热敏电阻三种不同功能特性间的主动式切换。本发明所提供技术可进一步实现对电子器件与电路工作中温度探测与控制的高精度化与智能化。
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公开(公告)号:CN113376436B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202110581462.7
申请日:2021-05-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于强关联氧化物海洋电场敏感的阻抗信号探测方法,属于电子器件与电信号探测领域,具体地涉及一种基于强关联氧化物阻抗频率响应的电场探测方法。其主要利用具有电子相变特性的强关联氧化物在电场触发下的交变阻抗与频率关系的变化,实现对电解质环境中存在的低频电场进行探测。所使用的稀强关联氧化物有稀土镍基钙钛矿氧化物ReNiO3、二氧化钒、氧化钨、氧化镍、稀土铁基尖晶石氧化物ReFe2O4、BiNiO3、稀土铜铁基电子相变氧化物RexCu1‑xFeO3。综合电场触发下电解质离子进入或脱出强关联氧化物所引起的实、虚部电阻绝对值随频率变化以及阻抗相位变化两方面,可以实现对探测精度和灵活度的提高。该方法可应用于探测海洋、湖泊、江河、以及电解质溶液中的微弱低频电场变化。
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公开(公告)号:CN110823401A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911031899.2
申请日:2019-10-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01K7/16
Abstract: 一种基于变频温区极值阻抗的主动式Delta温区电阻及使用方法。所述主动式Delta温区电阻具有对于不同频率的交流电信号呈现不同的实部阻值,且对于固定频率的交变电信号该实部电阻值随温度的增加呈现先增加后减小的趋势并在一定温度区间内呈现出极大值,而实现极值实部电阻的温区范围能够通过改变输入交变电信号的频率加以调节控制,优选亚稳相稀土镍基钙钛矿氧化物、掺杂二氧化钒、稀土铜铁基钙钛矿化合物、钙铁氧钙钛矿氧化物。通过对主动式Delta温区电阻施加具有一定可调频率的交变电信号,利用频率大小调节出现极大值实部电阻的温度范围,从而进一步实现对电子器件、电路等工作温度的可调节式主动锁定,以及对目标温区的探测与传感等电路智能化控制设计方面的应用。
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公开(公告)号:CN117760580A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311836410.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种协同热电偶与温压敏感电阻的温压传感器,属于传感器领域。利用温压敏感电阻作为N‑型、P‑型热电偶的连接头,并深入待探测环境中;首先利用热电偶测温不受环境压力变化影响的特性测量待测环境温度T,再向热电偶、温压敏感电阻回路施加恒定电流并在热电偶另一端测量电压V;将直接测量电压减去因温度产生的塞贝克电压VS以及在两端热电偶上的分压VTC获得温压敏感电阻两端压降VPT,再结合所施加恒定电流的大小,计算得到温压敏感电阻的阻值,并将该阻值与相应温度下该温压敏感电阻的电阻‑压力曲线参考数据相对比,实现对环境压力的测量。本发明可以在高压环境中快速获得温度、压力等环境信息,在深海、深地探测等领域具有应用价值。
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公开(公告)号:CN113698205B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111001296.5
申请日:2021-08-30
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , H01C7/04 , H01C17/00
Abstract: 本发明实施例公开一种基于稀土镍基氧化物的复合型热敏电阻材料及其制备方法和应用,属于温度传感器领域。本发明的复合型热敏电阻材料包括稀土镍基氧化物和负阻温系数的热敏电阻材料;所述复合型热敏电阻材料的电阻率在10‑2‑102Ω·m。本发明通过对两相的界面控制、电子结构控制、比例控制、混合工艺控制以及烧结工艺控制等,得到一种低电阻率复合型热敏电阻材料。本发明的复合型热敏电阻材料较传统热敏电阻材料具有低电阻率、宽温区适用性的特性,在温度补偿、抑制浪涌电流等方面有着广阔的应用前景,为热敏电阻小型化、低维化方向的发展开辟了道路。
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公开(公告)号:CN115541674A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211079037.9
申请日:2022-09-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种基于稀土镍基氧化物电子相变的味觉传感器材料,属于生物传感器材料领域。利用稀土镍基强关联氧化物电子相变材料在含有待测味觉物质的电解质溶液中由于伏安循环而触发材料的可逆质子化电子相变产生的氧化还原峰电流和峰电位随待测味觉物质的变化,实现对待测味觉物质的种类以及浓度的测量与感知;所述电子相变材料可在电解质溶液环境下通过伏安循环从待测溶液中获得质子或从材料晶格中排出质子,触发其在不同电子相间的可逆转变从而对酸、甜、苦、咸、鲜五种味觉物质进行识别,还可通过表面负载导电性良好的聚合物膜提高对某些特定味觉物质的识别能力;所述稀土镍基强关联氧化物电子相变材料为探测敏感材料,主要为亚稳相稀土镍基氧化物ReNiO3。
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公开(公告)号:CN113698205A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111001296.5
申请日:2021-08-30
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , H01C7/04 , H01C17/00
Abstract: 本发明实施例公开一种基于稀土镍基氧化物的复合型热敏电阻材料及其制备方法和应用,属于温度传感器领域。本发明的复合型热敏电阻材料包括稀土镍基氧化物和负阻温系数的热敏电阻材料;所述复合型热敏电阻材料的电阻率在10‑2‑102Ω·m。本发明通过对两相的界面控制、电子结构控制、比例控制、混合工艺控制以及烧结工艺控制等,得到一种低电阻率复合型热敏电阻材料。本发明的复合型热敏电阻材料较传统热敏电阻材料具有低电阻率、宽温区适用性的特性,在温度补偿、抑制浪涌电流等方面有着广阔的应用前景,为热敏电阻小型化、低维化方向的发展开辟了道路。
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