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88 件在售专利
一种轮辐绕线式高感湿度传感器,所述湿度传感器包括湿度敏感绕线材料和轮辐绕线骨架盘;所述轮辐绕线骨架盘的圆周设置有辐射状均匀分布多个“T”形绕线骨架,所述湿度敏感绕线材料绕制在多个“T”形绕线骨架上,每两个相邻的“T”形绕线骨架之间的空间同时构成绕线限位槽和空气流道,且所述湿度敏感绕线材料绕制完成后,仍然留有利于空气流通的空间即空气流道,空气流道用于缩短湿度敏感绕线材料的吸湿响应时间和脱湿响应时间。
📄 2021115047759 📂 G01N27_12 👤 南通大学 📅 2021-12-10
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本发明公开了一种纳米线氢气传感芯片、氢气泄漏检测系统及方法,所述芯片包括衬底,衬底顶面设置有导电籽晶层,导电籽晶层上设置有物理隔离槽,物理隔离槽第一侧的导电籽晶层顶面设置有第一纳米线阵列,第一纳米线阵列的顶端设置有电极,物理隔离槽第二侧的导电籽晶层顶面设置有第二纳米线阵列。本发明在同一衬垫上设置第一纳米线阵列和第二纳米线阵列,并采用物理隔离槽电隔离,从而将两种截然不同的检测机制结合到同一芯片中,可结合两者的检测结果,降低在复杂环境下的误报率。
📄 2026103669068 📂 G01N27_12 👤 南京信息工程大学 📅 2026-03-24
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本发明公开了一种柔性氢气泄漏传感贴片及其制备方法、氢气泄漏监测系统,所述贴片包括柔性基底;功能层,包括设置于柔性基底顶面的导电金属薄膜层和设置于导电金属薄膜层顶面的纳米线阵列;功能层从刚性基底剥离并转移至柔性基底;电极层,设置于纳米线阵列顶面,用于形成电信号引出端;封装层,覆盖电极层和纳米线阵列,封装层上开设有将氢气通入纳米线阵列的透氢窗口。本发明基于柔性基底实现氢气泄漏传感贴片,可直接附着于复杂曲面,具有优异的共形贴合特性,并且本发明的功能层从刚性基底剥离并转移至柔性基底,利用转移工艺规避了柔性基底无法适配高温、以及柔性基底表面粗糙度带来的问题,保证了纳米线阵列的高质量与一致性。
📄 2026103612055 📂 G01N27_12 👤 南京信息工程大学 📅 2026-03-24
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本发明公开了一种Ni掺杂纳米SnO2半导体HCHO传感材料及其制备方法和应用,传感材料的制备方法包括以下步骤:步骤一、配置Sn盐‑Ni盐溶液;步骤二、利用超临界水热合成(CSHS)反应装置,使Sn盐‑Ni盐溶液与超临界水接触反应,并结晶析出生成纳米掺杂氧化物,反应液排出收集后冷却,将结晶物分离出来,即得所述Ni掺杂纳米SnO2半导体HCHO传感材料。本发明方法制备得到的Ni掺杂纳米SnO2半导体HCHO传感材料结构一致性好,传感性能优异。
📄 2025102491665 📂 G01N27_12 👤 浙江工业大学 📅 2025-03-04
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本发明提供了一种高响应灵敏度的催化燃烧式氢气传感器及其制备方法,所述催化燃烧式氢气传感器包括催化燃烧元件和补偿元件,所述催化燃烧元件和补偿元件都是以云母片为绝缘衬底,并且在云母片衬底的正面上依次附着铂电阻和氧化铝薄膜载体的平面结构;其中,催化燃烧元件的正反两面都沉积有一层催化剂材料,正面沉积的催化剂材料是附着在氧化铝薄膜载体外表面,反面沉积的催化剂材料是附着在云母片衬底背面上作为增敏元件。本发明提出的催化燃烧式氢气传感器,催化燃烧式主体元件采用平面结构具有制备工艺简单、结构性能稳定的特点。同时,在催化燃烧元件的正反两面都沉积催化剂,显著增强了催化效果,使得器件的灵敏度大幅提高。
📄 2022103661886 📂 G01N27_12 👤 浙江工业大学 📅 2022-04-08
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本发明提出了一种利用嗅觉信号增强的视觉感知式水质预警系统及方法,先通过视觉模型对目标鱼类行为特征进行持续性监测,实时判断目标鱼类行为是否异常;检测结果包含应激行为异常时激活进一步检测,对发生应激行为的鱼类水环境进行嗅觉检测;使用嗅觉检测的异常水质成分结果与计算的目标鱼类行为特征值修正数据集并保存在经验池中,不断地矫正目标鱼类因水质所含有害化合物导致的行为异常问题,达到视觉模型监测出的目标鱼类行为特征不断贴合真实水环境中鱼类行为特征曲线的效果。本发明通过利用嗅觉信号不断增强视觉模型在视觉上的感知能力,充分发挥异构数据信号的互补性,提高了水质预警模型的准确率、实时性和高效性,减少了时间、空间、人力资源上的消耗。
📄 2021108563654 📂 G01N27_12 👤 浙江工业大学 📅 2021-07-28
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本发明公开了一种氢气气敏的WOx/Pd纳米组装材料氢气传感器及其制备方法,本发明的WOx/Pd纳米组装材料利用团簇束流沉积技术制备,利用双靶团簇溅射源,在带有绝缘衬底的叉指电极表面先后沉积WOx纳米粒子和Pd纳米粒子,即可得到不同质量比例的WOx/Pd混合纳米粒子组装材料;进一步,利用该材料实现气体传感器件,将此WOx/Pd混合纳米粒子组装材料沉积于带有绝缘衬底的叉指电极表面,即可应用于氢气浓度的定量测量。本发明同现有技术相比,本设计涉及的钨氧化物和钯混合纳米粒子组装材料体系具有更大的比表面积,且由于Pd纳米粒子对氢气的催化解离能力,因此也具有相比单一钨氧化物具有更多的反应位点,可在相对较低的温度下实现高灵敏度和快速响应的氢气感知功能。
📄 2022105491061 📂 G01N27_12 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-20
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本发明公开了一种基于Pd/MoOx纳米粒子组装结构的乙醇气敏材料及制备方法、传感器件,本发明的Pd/MoOx纳米组装材料利用团簇束流沉积技术制备,利用双靶团簇溅射源,在带有绝缘衬底的叉指电极表面先后沉积Mo纳米粒子和Pd纳米粒子,在空气中经过陈化后即可得到不同质量比例的Pd/MoOx混合纳米粒子组装材料;即可利用该材料实现乙醇浓度的定量测量。本发明与其他现有技术相比,本发明涉及的钼氧化物和钯混合纳米粒子组装材料具有更多的吸附氧含量性质,且由于Pd纳米粒子对乙醇的化学修饰以及协同催化作用,混合纳米组装材料相比于单一的MoOx具有更多的活性位点,可以在较低的温度下对乙醇实现高灵敏度和快速响应的感知。
📄 2022105491470 📂 G01N27_12 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-20
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本发明公开了基于MoOx纳米粒子组装材料的柔性湿度传感器及其组装方法和应用,所述传感器包括柔性衬底、MoOx纳米粒子点阵、金属微电极和电导测量外电路;其中,金属微电极设置于柔性衬底表面,MoOx纳米粒子点阵沉积于金属微电极上,电导测量外电路与金属微电极电连接。本发明中的纳米粒子由团簇束流沉积设备采取气相聚集沉积法产生。通过本发明所述方法获得的基于MoOx纳米粒子的湿度传感材料及柔性器件能够实现室温下对湿度的灵敏检测,响应时间为2s,具有室温下工作、灵敏度高、响应时间快的特征。纳米粒子点阵的阻抗都处于兆欧量级,功耗极小;能够大面积生产与封装。
📄 2022105491466 📂 G01N27_12 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-20
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本发明公开了一种增强抗湿性能的纳米粒子组装材料气敏传感器及其制备方法,本发明的气敏传感器包括带有绝缘衬底的叉指电极以及在叉指电极上沉积的金属纳米粒子,在叉指电极的电极两端输入电压,叉指之间形成偏压,通过金属纳米粒子形成导电通路,产生电信号作为气敏传感响应信号;在叉指电极及金属纳米粒子表面,质地均匀的涂镀了疏水薄膜层,疏水薄膜层为PMMA、PDMS、PTFE、PFA和SiO2等疏水材料中的一种或多种,疏水薄膜层将内部金属纳米粒子与外部环境中的水蒸气隔绝,对金属纳米粒子及叉指电极表面起到很好的保护作用,达到增强抗湿性、提高稳定性的目的。
📄 2022108745888 📂 G01N27_12 👤 浙江工业大学 📅 2022-07-25
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本发明涉及湿度传感器技术领域,具体公开了一种GO/SiO2湿敏材料的制备方法、湿敏材料及湿度传感器,本发明提供的一种GO/SiO2湿敏材料的制备方法,包括以下制备步骤:S1.提供SiO2微球;S2.利用PDDA对所述SiO2微球表面改性,得到改性SiO2微球;S3.利用GO包裹所述改性SiO2微球,得到GO/SiO2湿敏材料。本发明提供的湿敏材料制备得到的湿度传感器,显示出对水分子具有选择性,灵敏度高,并且具有响应和恢复速度快的特点,能够应用于农业湿度检测。
📄 2022111275214 📂 G01N27_12 👤 西南大学 📅 2022-09-16
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本发明公开一种气敏材料、气敏传感器及其制备方法、微传感器阵列。所述气敏材料为金属掺杂MoX2纳米材料,其中,所述金属包括如下的至少一种:Ni和Pd,X包括如下的至少一种:S、Se和Te。将MoO3和X粉末混合反应,制备得到MoX2纳米材料;将MoX2纳米材料和掺杂金属的前驱体材料混合反应,制备得到金属掺杂MoX2纳米材料,其中,所述掺杂金属的前驱体材料包括如下的至少一种:NiCl2·6H2O和PdCl2。本发明采用金属掺杂MoX2纳米材料,具有较高的对气体的灵敏度,吸附能力高,吸附体系的电阻变化率显著提升,特别适用于制备气敏传感器。
📄 2023108438333 📂 G01N27_12 👤 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院, 西南大学, 国网宁夏电力有限公司 📅 2023-07-10
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发明 已授权

轮辐绕线式高感湿度传感器

2021115047759 · 南通大学
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发明 已授权

一种纳米线氢气传感芯片、氢气泄漏检测系统及方法

2026103669068 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

柔性氢气泄漏传感贴片及其制备方法、氢气泄漏监测系统

2026103612055 · 南京信息工程大学
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发明 已授权
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种气敏材料、气敏传感器及其制备方法、微传感器阵列

2023108438333 · 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院, 西南大学, 国网宁夏电力有限公司
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