本发明公开了一种具有优异温度敏感特性微波介质陶瓷及其制备方法,其主要原料为CaCO3、Al2O3高纯粉末,微波介质陶瓷的成分为Ca3Al2O6,其具体的制备方法主要包括:配料、一次球磨、预烧、二次球磨、造粒压片、烧结。本发明通过调控制备工艺和烧结温度获得一种具有优异温度敏感特性微波介质陶瓷Ca3Al2O6,在工业高温严苛环境如涡轮机、汽轮机、熔炉等的温度监控、探测领域中有重要的应用价值。
📄 2019113721345
📂 C04B35_44
👤 天津博益气动股份有限公司
📅 2019-12-27
本发明涉及一种由金属氧化物多孔薄膜和孔洞构成的复合结构气体传感器,包括基底层、叉指电极层、金属氧化物层,金属氧化物层的上设置有多个孔洞,孔洞内底部还设置有贵金属颗粒;通过在金属氧化物的上方设置孔洞,在孔洞内设置贵金属颗粒,通过光激发贵金属颗粒形成表面等离激元共振,在贵金属颗粒附近形成强电场,强电场有利于将金属氧化物内部的自由电子与附近的氧气分子结合,变成氧负离子;当待测气体与传感器接触时,气体分子与更多的氧负离子反应,生成更多的自由电子,这些自由电子返回该气体传感器中,使得金属氧化物薄膜中的自由电子浓度剧烈增加,导致电阻剧烈降低,通过检测电阻的变化,就可以实现气体分子的高灵敏度探测。
📄 2020101404224
📂 G01N27_12
👤 天津博益气动股份有限公司
📅 2020-03-03
本发明公开了一种基于MOFs材料的新型氨气传感器的制备方法,本发明将ZrCl4、对苯二甲酸、对苯二甲酸磺酸钠加入到N,N‑二甲基甲酰胺和乙酸的混合溶剂中,超声溶解,将溶解后的液体放置在烘箱中反应,冷却至室温;将产物反复用乙醇清洗,得到磺酸化的UiO‑66材料;将制备得到的UiO‑66‑HSO3材料,与松油醇混合研磨均匀,形成有粘度的浆料;将集成有微加热板的硅基底叉指电极芯片作传感器芯片,将上述制备的浆料涂覆于叉指电极中间位置,利用集成的微加热板加热,除去有机溶剂松油醇;利用集成的微加热器持续加热老化,获得性能稳定的气体传感器。本发明可以实现在常温下对氨气的快速响应和选择性探测性能。
📄 2021107102345
📂 G01N27_12
👤 天津博益气动股份有限公司
📅 2021-06-25
本发明涉及一种基于核/壳纳米周期性线阵列等离子体超材料的光纤氢气传感器,包括光纤和光纤端面上图案化的金核/钯壳纳米线阵列,其制备方法为:在光纤端面上沉积金和铝,通过阳极氧化工艺形成多孔氧化铝结构,腐蚀扩大孔的直径并填充金,形成金纳米线,与氧化铝结构形成氧化铝金纳米线复合薄膜,并在金纳米线周围或端面镀钯,形成金‑钯复合结构;在镀钯的氧化铝金纳米线复合薄膜表面转移一层周期有序的聚苯乙烯纳米微球薄膜,通过离子刻蚀去除未被聚苯乙烯纳米微球掩膜的金‑钯复合纳米线结构,并去除聚苯乙烯纳米微球;最后去除氧化铝基质。本发明是通过电化学技术制造光学传感器,方法简单且成本低,该光纤传感器具有高灵敏性、高安全性。
📄 202010086463X
📂 G01N21_84
👤 天津博益气动股份有限公司
📅 2020-02-11
本发明公开了一种基于纳米同轴波导管的光纤氢气传感器及其制备方法,涉及气体传感器技术领域。该光纤氢气传感器由光纤、设置于光纤端面上的周期性环形同轴波导管阵列结构以及包裹于周期性环形同轴波导管阵列结构外侧的钯层组成。通过光谱仪检测微结构激发表面等离激元共振的波长位置的移动判断氢气浓度的变化,以高灵敏度的光学检测方法测量氢气,同时具有高稳定、低外界干扰的特性。相比于现有氢气传感器,本发明中的结构和制备方法灵敏度高,可靠性高,成本低,体积小,功耗低,易于组成传感网络等。
📄 2021106293059
📂 G01N21_41
👤 天津博益气动股份有限公司
📅 2021-06-07