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    福建物構所MOX@MOFs復合高效氣敏材料研究獲新進展

    從傳統室內廠房氣體監測到智能家居和可穿戴設備等新興領域,氣敏傳感器正在扮演著越來越重要的角色,其中金屬氧化物(MOX)化學電阻型氣敏傳感器由于其制作工藝簡單、成本低廉、穩定耐用而受到廣泛關注,但是該類傳感器對單一氣體的選擇性檢測性能較差,如何解決這一瓶頸問題成為氣敏傳感器研究的熱點之一。 在國家自然科學基金、福建省杰出青年基金等項目資助下,中國科學院福建物質結構研究所結構化學國家重點實驗室研究員徐剛和助理研究員姚明水組成的團隊在MOX-金屬有機骨架(MOFs)復合高效氣敏材料研究方面取得進展。 該課題組提出了一種獲得高效復合氣敏材料的新思路:將多孔的疏水MOF包裹在ZnO納米線表面,其中MOF材料起到了抵抗濕度剛入和催化增強ZnO氣敏性能的作用,而ZnO材料承擔氣敏反應中心和電學信號傳輸的作用。這兩種材料在結構上的結合實現了其性能上的協同提升。通過研究不同厚度MOF薄膜包裹的ZnO@MOF納米線的陣列,研究人員發現新材料......閱讀全文

    采用金屬氧化物半導體場效應管氣敏傳感器的電子鼻

    金屬氧化物半導體場效應管氣敏傳感器是基于敏感膜與氣體相互作用時漏源電流發生變化的機理制成的,當電流發生變化時,傳感器性能發生變化,通過分析器件性能的變化即可對不同的氣體進行檢測分析。此類傳感器在制備時需要在柵極上涂敷一層敏感薄膜,覆蓋不同的敏感薄膜,就構成不同選擇性的金屬氧化物半導體場效應管氣敏傳感

    關于氣敏傳感器的分類介紹

      1970年,荷蘭科學家Bergveld研制出了對氫離子響應的離子敏感場效應晶體管,標志著離子敏半導體傳感器的誕生。半導體傳感器以其易于實現集成化,微型化、靈敏度高等諸多優點,一直引起世界各國科學家的重視和興趣。由于電子技術的飛速發展,以半導體傳感器為代表的各種固態傳感器相繼問世。這類傳感器主要是

    簡述氣敏傳感器的工作原理

      聲波器件表面的波速和頻率會隨外界環境的變化而發生漂移。氣敏傳感器就是利用這種性能在壓電晶體表面涂覆一層選擇性吸附某氣體的氣敏薄膜,當該氣敏薄膜與待測氣體相互作用(化學作用或生物作用,或者是物理吸附),使得氣敏薄膜的膜層質量和導電率發生變化時,引起壓電晶體的聲表面波頻率發生漂移;氣體濃度不同,膜層

    關于氣敏傳感器的基本介紹

      氣敏傳感器是用來檢測氣體濃度和成分的傳感器,它對于環境保護和安全監督方面起著極重要的作用。氣敏傳感器是暴露在各種成分的氣體中使用的,由于檢測現場溫度、濕度的變化很大, 又存在大量粉塵和油霧等,所以其工作條件較惡劣,而且氣體對傳感元件的材料會產生化學反應物,附著在元件表面,往往會使其性能變差。所以

    氣敏傳感器的原理及應用

    半導體氣體傳感器:? ? ?半導體氣體傳感器是利用氣體在半導體表面的氧化還原反應導致敏感元件組織發生變化而制成的。當半導體器件被加熱到穩定狀態,在氣體接觸半導體表面而被吸附時,被吸附的分子首先在物體表面自由擴散,失去運動能量,一部分分子被蒸發掉,另一部分殘留分子產生熱分解吸附在物體表面。當半導體的功

    簡述氣敏傳感器的適用范圍

      氣敏傳感器的應用主要有:一氧化碳氣體的檢測、瓦斯氣體的檢測、煤氣的檢測、氟利昂(R11、R12)的檢測、呼氣中乙醇的檢測、人體口腔口臭的檢測等等。  它將氣體種類及其與濃度有關的信息轉換成電信號,根據這些電信號的強弱就可以獲得與待測氣體在環境中的存在情況有關的信息,從而可以進行檢測、監控、報警;

    關于半導體氣敏傳感器的基本介紹

      半導體氣敏傳感器是利用待測氣體與半導體(主要是金屬氧化物)表面接觸時,產生的電導率等物性變化來檢測氣體。按照半導體與氣體相互作用時產生的變化只限于半導體表面或深入到半導體內部,可分為表面控制型和體控制型。第一類,半導體表面吸附的氣體與半導體間發生電子授受,結果使半導體的電導率等物性發生變化,但內

    關于氣敏傳感器的基本應用介紹

      氣敏傳感器的應用主要有:一氧化碳氣體的檢測、瓦斯氣體的檢測、煤氣的檢測、氟利昂勠11、R12蘺檢測、呼氣中乙醇的檢測、人體口腔口臭的檢測等等。它將氣體種類及其與濃度有關的信息轉換成電信號根據這些電信號的強弱就可以獲得與待測氣體在環境中的存在情況有關的信息從而可以進行檢測、監控、報警還可以通過接口

    采用電導型氣敏傳感器的電子鼻系統介紹

    電導型氣敏傳感器電導型氣敏傳感器,包括金屬氧化物半導體電導型氣敏傳感器和有機聚合物膜電導型氣敏傳感器。金屬氧化物電導型氣敏傳感器(MOS)由于制備簡單、價格便宜、靈敏度高等,已成為電子鼻系統研制最常用的傳感器。金屬氧化物如 SnO2、ZnO、Fe2O3?和 WO3?等屬于 N 型半導體材料,其敏感膜

    采用光纖氣敏傳感器的電子鼻系統介紹

    與傳統氣敏傳感器測量電壓、電阻、電勢或頻率等電信號的原理不同,光纖氣敏傳感器由光學特性表征,可在特定的頻率范圍內檢測目標氣體吸光度的變化,專一性較強,如對 CO2?氣體有很強的敏感性和選擇性,但對于其他低濃度氣體幾乎不敏感。此外,光學氣敏傳感器的檢測方法還可以用顏色作為指示信息,比如金屬卟啉類物質作

    通用實驗室儀器氣體傳感器概述及分類

    ? ? 氣體傳感器種類繁多。按所用氣敏材料及氣敏特性不同,可分為半導體式、固體電解質式、電化學式、接觸燃燒式、高分子式等。? ? 1 半導體氣體傳感器? ? 這種傳感器主要使用半導體氣敏材料。自從1962年半導體金屬氧化物氣體傳感器問世以來,由于具有靈敏度高、響應快等優點,得到了廣泛的應用,目前已成

    氧傳感器的結構及工作原理

    氧傳感器是汽車中使用的一種氣體傳感器,氣體傳感器由氣敏組件組成,當氣敏組件接觸氣體成分時,表面會吸附氣體分子,這種吸附作用使金屬氧化物與氣體分子產生電子交換,發生電荷的轉移分布,從而形成電勢差或電阻率的明顯變化,在溫度達到某一范圍內,由于分子的化學活性增強,產生的電動勢或電阻率變化現象更顯著。因此,

    采用質量敏感型氣敏傳感器的電子鼻系統介紹

    質量敏感型氣敏傳感器是由交變電場作用在壓電材料上而產生聲波信號,通過測量聲波參數(振幅、頻率、波速等)的變化從而得到被分析檢測物的信息,包括石英晶體微天平氣敏傳感器(體聲波)和表面聲波氣敏傳感器。體聲波器件因聲波從石英晶體或其他壓電材料的一面傳遞到另一面,在晶體內部傳播而命名;而聲表面波器件是在固體

    MEMS氣體傳感器的設計與工藝

    目前,氣體傳感器的應用日趨廣泛,在物聯網等泛在應用的推動下,其技術發展方向開始向小型化、集成化、模塊化、智能化方向發展。具有代表性的基于金屬氧化物半導體敏感材料(MOS)氣體傳感器已廣泛應用于安全、環境、樓宇控制等領域的氣體檢測,該類傳感器的能耗是制約其大規模布設的核心節點,MEMS技術為解決MOS

    基于有序介孔氧化銦/石墨烯納米復合物的高效酒精傳感器

      氣敏傳感器在工農業生產、環境監測、醫療診斷和國防軍事等領域有廣泛的應用,而氣敏材料被視為發展先進氣敏傳感器的關鍵。有序介孔金屬氧化物是一類非常有應用潛力的氣敏材料,吸引了廣泛的關注。最近一項研究揭示:在有序介孔氧化銦中添加少量的石墨烯能顯著改善其對乙醇氣體的敏感性質(如圖1)。  研究相關的論文

    氣敏電極的性能

      氣敏電極亦被稱為氣體擴散電極,是應用離子選擇電極最近發展起來的一種新型電極,。這種間接傳感氣體的電極,使用的氣透膜不能滲透離子,而把測試溶液與內溶液分開,內溶液位于擴散膜與內玻璃pH電極或離子選擇電極之間,當氣體擴散進入內溶液反應達成平衡后,由內電極作出響應,所以選擇性特別好。CO2電極是最先的

    什么是氣敏電極

      敏化電極是對某些氣體敏怒感的電極,是將離子選擇性電極與另一種特殊的膜組成的復合電極,包括氣敏電極酶電極兩類。  氣敏電極是將指示電極(離子選擇性電極)離子指示電板與參比電極裝人同一個套管中,做成一個復合電極,實際上是一個化學電池。該電極由透氣膜、內充溶液(中介溶液)、指示電極及參比電極等部分組成

    常見金屬氧化物介紹

    氧化銅氧化銅(CuO)是一種銅的黑色氧化物,略顯兩性,稍有吸濕性。相對分子質量為79.545,密度為6.3~6.9 g/cm3,熔點1326℃。不溶于水和乙醇,溶于酸、氯化銨及氰化鉀溶液,氨溶液中緩慢溶解,能與強堿反應。氧化銅主要用于制人造絲、陶瓷、釉及搪瓷、電池、石油脫硫劑、殺蟲劑,也供制氫、催化

    金屬氧化物的概念

    金屬氧化物是指氧元素與另外一種金屬化學元素組成的二元化合物,如氧化鐵(Fe?O?)、氧化鈉(Na?O)等。氧化物包括堿性氧化物、酸性氧化物、過氧化物、超氧化物、兩性氧化物。

    電子鼻傳感技術研究進展

    電子鼻作為一種新興智能感官儀器,是通過模擬人類嗅覺系統來實現對檢測對象的品質評價,主要通過氣味指紋信息對氣體或揮發性成分做定性或定量檢測。利用不同風味物質的不同“氣味指紋”信息,就可以來區分、辨識不同的氣體樣本。另外,某些特定的風味物質恰好可以表征樣品在不同的原料產地、不同的收獲時間、不同的加工條件

    電子鼻系統的原理和結構

    電子鼻技術也稱人工嗅覺識別技術,是近年來迅速發展起來的一種模擬哺乳動物嗅覺系統用于分析、識別氣味的新型檢測手段。電子鼻是由氣敏傳感器陣列、信號處理系統和模式識別系統三大部分組成的。如圖1-1所示,電子鼻在工作時,氣味分子被氣敏傳感器吸附,產生信號,生成的信號被傳送到信號處理系統進行處理和加工,最終由

    金屬及金屬氧化物的通性及特例

    金屬的通性:(1)與非金屬單質(O2、Cl2、S、I2等)的反應(2)金屬與H2O的反應(3)與酸的反應:金屬單質+酸→鹽+氫氣(置換反應)(4)金屬與氧化物的反應(5)與鹽的反應:金屬單質+鹽(溶液)→另一種金屬+另一種鹽金屬氧化物的通性(1)與水反應(2)與酸反應(3)與非金屬氧化物反應無上述反

    電阻有幾種?區別是什么?

    電阻有以下幾種,區別如下:熱敏電阻:是一種阻值隨溫度變化的元件,廣泛應用于工業和家電的溫度測量。壓敏電阻:(MY) 當電阻的外加電壓增加到某一臨界值時,其阻值急劇減小的電阻器稱為壓敏電阻,光敏電阻:光敏電阻是電導率隨著光量力的變化而變化的電子元件,當某種物質受到光照時,載流子的濃度增加從而增加了電導

    氣體傳感器在氣體泄漏事故處置中的應用

       隨著石油化學工業的發展,易燃、易爆、有毒氣體的種類和應用范圍都得到了增加。這些氣體在生產、運輸、使用過程中一旦發生泄漏,將會引發中毒、火災甚至爆炸事故,嚴重危害人民的生命和財產安全。由于氣體本身存在的擴散性,發生泄漏之后,在外部風力和內部濃度梯度的作用下,氣體會沿地表面擴散,在事故現場形成燃燒

    氣體傳感器在氣體泄漏事故處置中的應用

       隨著石油化學工業的發展,易燃、易爆、有毒氣體的種類和應用范圍都得到了增加。這些氣體在生產、運輸、使用過程中一旦發生泄漏,將會引發中毒、火災甚至爆炸事故,嚴重危害人民的生命和財產安全。由于氣體本身存在的擴散性,發生泄漏之后,在外部風力和內部濃度梯度的作用下,氣體會沿地表面擴散,在事故現場形成燃燒

    氣體傳感器在工業中的應用

      隨著石油化學工業的發展,易燃、易爆、有毒氣體的種類和應用范圍都得到了增加。這些氣體在生產、運輸、使用 過程中一旦發生泄漏,將會引發中毒、火災甚至爆炸事故,嚴重危害人民的生命和財產安全。由于氣體本身存在的 擴散性,發生泄漏之后,在外部風力和內部濃度梯度的作用下,氣體會沿地表面擴散,在事故現場形成燃

    金屬氧化物的研究方法

    各種現代物理化學實驗方法,如掃描顯微鏡、X射線光電子能譜儀程序升溫脫附技術穆斯堡爾共振儀X射線衍射、紅外或激光曼光譜、核磁共振、順磁共振等,可用來研究催化劑的結構,包括表面結構、組成、活性中心種類、活性組分價態和所處化學環境、吸附態的構型等性能。由多種金屬氧化物組成的催化劑進行選擇氧化,是金屬氧化物

    金屬氧化物的氧化方法

    在有機化學中,氧化是指:①脫氫,如CH─→CH=CH─→CH≡CH;②電負性大的元素(如氮、磷、氧、硫、氟)取代與碳結合的氫原子,如 CH─→CHOH─→CHO─→HCOOH─→CO,如果原料完全轉化為二氧化碳和水,則稱為完全氧化或深度氧化;如果反應在中途停止,則稱為選擇氧化或部分氧化;烴類(特別是

    金屬氧化物的結構特點

    金屬氧化物是指氧元素與另外一種金屬化學元素組成的二元化合物,如氧化鐵(Fe2O3)、氧化鈉(Na2O)等。氧化物包括堿性氧化物、酸性氧化物、過氧化物、超氧化物、兩性氧化物。

    過渡金屬氧化物有哪些

      1、氧化銅:是一種銅的黑色氧化物,略顯兩性,稍有吸濕性。相對分子質量為79.545,熔點1026℃。不溶于水和乙醇,溶于酸、氯化銨及氰化鉀溶液,氨溶液中緩慢溶解,能與強堿反應。氧化銅主要用于制人造絲、陶瓷、釉及搪瓷、電池、石油脫硫劑、殺蟲劑,也供制氫、催化劑、綠色玻璃等用。  2、氧化鐵:又稱燒

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