本发明涉及氨气传感器技术领域,具体公开了一种PANI@rGO@SiO2气敏材料的制备方法、气敏材料及氨气传感器,本发明提供的一种PANI@rGO@SiO2气敏材料的制备方法,包括以下制备步骤:S1.制备GO@SiO2微球;S2.制备PANI@GO@SiO2微球复合结构;S3.还原所述PANI@GO@SiO2微球复合结构,制备得到PANI@rGO@SiO2气敏材料。本发明提供的基于PANI@rGO@SiO2气敏材料的氨气传感器,同时具备快速响应和恢复特性、高灵敏度、良好的重复性、长期稳定性、抗湿度干扰特性以及选择性。
📄 2023104627618
📂 C08G73_02
👤 西南大学
📅 2023-04-26
本发明公开了一种用于检测低浓度丙酮的气敏材料,属于气敏材料技术领域。该气敏材料组成是石墨烯量子点‑SnO2,其中:石墨烯量子点的质量占气敏材料总质量的5‑15%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在270℃工作温度下,对0.1ppm丙酮的灵敏度(空气中元件电阻与被测气体中元件电阻比值)在1.2‑1.5之间,对1000ppm丙酮的灵敏度在100‑140之间。响应恢复时间均小于50s,该元件在相同工作温度下对1000ppm的甲醛、乙醇、甲苯、苯、三甲胺气体的灵敏度均低于4.1,因此可以实现对空气中低浓度丙酮的快速检测。
📄 2016103843821
📂 G01N27_12
👤 安徽工业大学
📅 2016-05-30
本发明公开了一种新型的CoTiO3气敏材料,以六水合硝酸钴、钛酸四正丁酯为前驱体,乙二醇甲醚为溶剂,柠檬酸为络合剂,分别以聚乙二醇、聚吡咯烷酮、十六烷基三甲基溴化铵为分散剂,采用溶胶凝胶方法制备CoTiO3纳米材料,并将CoTiO3纳米材料涂敷在带有Ag‑Pd叉指电极的Al2O3基片上制作成平面型气敏器件。本发明制作的CoTiO3气敏器件对乙醇、丙酮气体的响应/恢复时间相当快,仅约15s,灵敏度较高,是一种新型的气敏材料。
📄 2016105838353
📂 G01N27_12
👤 江苏科技大学
📅 2016-07-22
本发明提供一种对酒精具有高响应灵敏度的金属氧化物气敏材料及其制备方法。所述材料由在高温下煅烧成纳米半导体的金属三氧化二铁组成,利用六水合三氯化铁、对苯二甲酸溶解在N’N‑二甲基甲酰胺溶液中,利用水热法合成,将洗涤后的产物用无水乙醇浸泡后放入70℃恒温干燥箱中干燥再放入150℃真空干燥箱干燥,自然冷却至室温,得到活化的前躯体MIL‑101(Fe)材料,然后将一定质量的MIL‑101(Fe)放置于马弗炉中,马弗炉升温至400℃,并保温3 h,自然冷却至室温制得。该材料可在环境湿度为53%的条件下进行工作,对酒精具有高的响应灵敏度和较快的响应时间。
📄 2017102255437
📂 C01G49_06
👤 北京知产汇科技有限公司
📅 2017-04-07
本发明涉及气体传感器技术领域,具体涉及一种PEDOT:PSS/ZIF‑8气敏材料、气敏元件、制备方法及应用,将ZIF‑8溶于超纯水中,超声分散均匀后继续加入EDOT单体和PSS,搅拌后加入引发剂APS,继续搅拌后得到溶液即为PEDOT:PSS/ZIF‑8复合材料,将所得到的PEDOT:PSS/ZIF‑8滴涂于柔性叉指电极上,干燥后并与12kΩ定值电阻、2节干电池串联成闭合回路,接入电压表并与定值电阻并联,即得PEDOT:PSS/ZIF‑8气体传感器;这种EDOT:PSS/ZIF‑8气敏材料、气敏元件的制备方法,解决了如何将ZIF‑8及其复合材料用于气体传感的问题,所制得的气敏材料选择性高,气体响应性好,可用于检测环境中的NH3浓度。
📄 202110213804X
📂 C08L65_00
👤 安徽工业大学
📅 2021-02-25
本发明公开了一种低温硫化氢气敏材料及其制备方法,属于电化学技术领域。解决了现有气敏材料无法实现超低温极端条件下气体探测的问题,所述材料是由连续分布的Cu2O和周期性间隔分布的Co3O4构成的纳米线周期性阵列结构。制备方法包括(1)配置电解液;(2)以硅片或玻璃片为基底,在两铜箔片电极间滴加电解液;(3)在控温生长室内将电解液制冷结冰,放置20‑40分钟;(4)在电极上施加半正弦波形沉积电压使电解质沉积;(5)沉积结束后取出基底并用去离子水清洗,得到附着在基底上的Cu2O/Co3O4基低温H2S气敏材料。本发明可用于超低温极端条件下H2S气体的探测。
📄 2017100528745
📂 G01N27_12
👤 临沂大学
📅 2017-01-24
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。
📄 2019104600799
📂 G01N27_12
👤 安徽工业大学
📅 2019-05-30
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。
📄 2018114658293
📂 G01N27_12
👤 安徽工业大学
📅 2018-12-03
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。
📄 2019104485254
📂 G01N27_12
👤 安徽工业大学
📅 2019-05-28
本发明公开一种对丙酮气体高气敏选择性的铁酸锌纳米纤维气敏材料,属于气敏材料技术领域。该气敏材料组成是铁酸锌纳米纤维,铁酸锌纳米纤维用静电纺丝法制备,纤维的长度为2‑5微米,半径120‑170纳米,纳米纤维由平均粒径为20纳米的铁酸锌粒子构成。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190℃时,元件对1000ppm丙酮达灵敏度达到13.5,对1ppm丙酮气体的灵敏度达到1.15,并且对1‑1000ppm丙酮气体的响应和恢复时间分别不超过25s。该元件在相同工作温度下对1000ppm的乙醇、甲苯和三甲胺气体的灵敏度均低于1.5,即对丙酮气体有高气敏选择性。
📄 2018114664951
📂 G01N27_12
👤 安徽工业大学
📅 2018-12-03