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工学
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机械工程
2 篇
化学工程与技术
1 篇
光学工程
1 篇
仪器科学与技术
1 篇
材料科学与工程(可...
1 篇
电气工程
1 篇
电子科学与技术(可...
3 篇
理学
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物理学
1 篇
化学
1 篇
生物学
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6 篇
复合敏感膜
1 篇
声表面波氢气传感...
1 篇
热释电传感器
1 篇
性能表征
1 篇
荧光猝灭
1 篇
纳米陶瓷/聚合物
1 篇
荧光指示剂
1 篇
水热法
1 篇
马赫-曾德干涉
1 篇
葡萄糖氧化酶
1 篇
甲醛
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无芯光纤
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探测率
1 篇
荧光传感器
1 篇
热释电面阵
1 篇
塑料薄膜
1 篇
光子晶体光纤
1 篇
pclt/p
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量子点
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三芯光纤
机构
2 篇
香港理工大学
1 篇
华中科技大学
1 篇
华南师范大学
1 篇
广州计量检测技术...
1 篇
南京大学
1 篇
武汉理工大学
1 篇
重庆理工大学
1 篇
江苏石油化工学院
1 篇
江苏工业学院
1 篇
广东轻工职业技术...
作者
2 篇
陈王丽华
2 篇
袁宁一
2 篇
李金华
1 篇
丁莉芸
1 篇
程煜鹏
1 篇
夏鹏飞
1 篇
杨跃涛
1 篇
杨观杰
1 篇
李恒
1 篇
周瑞雪
1 篇
邢晓波
1 篇
黄建林
1 篇
张德庆
1 篇
王海燕
1 篇
陈红亮
1 篇
王艳
1 篇
王彬
1 篇
黄敬祥
1 篇
梁磊
1 篇
栾天阳
语言
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中文
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"主题词=复合敏感膜"
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塑料薄
膜
衬底上
复合敏感膜
热释电传感器的制备
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压电与声光
2002年 第6期24卷 455-458,475页
作者:
李金华
袁宁一
陈王丽华
江苏石油化工学院信息科学系功能材料实验室
常州213016
香港理工大学应用物理系智能材料研究中心
将Sol-Gel法制备的掺钙钛酸镧铅纳米粉粒(PCLT)与聚偏氟乙烯-三氟乙烯(P(VDF-TrFE)均匀
复合
,作为热释电传感器的
敏感
膜
,比同样制备条件的纯聚偏氟乙烯-三氟乙烯
膜
的探测优值高约22.4%。并以沉积有35nmITO薄
膜
的廉价PET塑料为衬底,用旋...
详细信息
将Sol-Gel法制备的掺钙钛酸镧铅纳米粉粒(PCLT)与聚偏氟乙烯-三氟乙烯(P(VDF-TrFE)均匀复合,作为热释电传感器的敏感膜,比同样制备条件的纯聚偏氟乙烯-三氟乙烯膜的探测优值高约22.4%。并以沉积有35nmITO薄膜的廉价PET塑料为衬底,用旋转涂膜法沉积PCLT/P(VDF-TrFE)复合敏感膜,用Ni-Cr薄膜作上电极,制备了PCLT/P(VDF-TrFE)/PET热释电传感器。PET塑料可有效降低热释电元件的热导,下电极ITO可反射红外辐射,明显提高了传感器的电压响应和降低热释电元件的热噪声。测试结果表明,PCLT/P(VDF-TrFE)/PET热释电传感器的探测率达到3.4×107cmHz1/2W-1,比同样制备条件的体硅衬底传感器高2个数量级以上。
关键词:
塑料薄
膜
复合敏感膜
热释电传感器
制备
PCLT/P
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16×16纳米陶瓷/聚合物
复合敏感膜
热释电面阵研制
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红外技术
2003年 第3期25卷 45-48页
作者:
李金华
袁宁一
陈王丽华
江苏工业学院信息科学系功能材料实验室
江苏常州213016
香港理工大学应用物理系及材料研究中心
用三维集成CMOS工艺研制了 16× 16有机 /无机
复合敏感膜
红外热释电面阵。用掺钙和镧的钛酸铅 (PCLT)纳米粉粒与聚偏氟乙烯 三氟乙烯 [P(VDF TrFE) ]均匀
复合
,作面阵的
敏感
膜
。用PMOS场效应管作热释电元件的阻抗转换 ,用双 16位移位...
详细信息
用三维集成CMOS工艺研制了 16× 16有机 /无机复合敏感膜红外热释电面阵。用掺钙和镧的钛酸铅 (PCLT)纳米粉粒与聚偏氟乙烯 三氟乙烯 [P(VDF TrFE) ]均匀复合 ,作面阵的敏感膜。用PMOS场效应管作热释电元件的阻抗转换 ,用双 16位移位寄存器作敏感元件信号读出的选址。用 6μm厚的聚烯亚胺薄膜作为热释电面阵与CMOS读出电路间的热隔离。用 4 0nm厚的Ni Cr膜作面阵的上电极及吸收层。测得该面阵单元在 6 0 0Hz下探测率峰值为 2 .6× 10 7cmHz1/2 /W。
关键词:
纳米陶瓷/聚合物
复合敏感膜
热释电面阵
探测率
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新型光纤葡萄糖
复合敏感膜
的研究
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武汉理工大学学报
2008年 第8期30卷 1-4页
作者:
张德庆
黄俊
丁莉芸
黄丹婷
王彬
梁磊
武汉理工大学光纤传感技术与信息处理教育部重点实验室
武汉430070
华中科技大学生命科学与技术学院
武汉430074
以四乙氧基硅烷(TEOS)为原料,采用溶胶-凝胶法将荧光指示剂(Ru(bpy)3Cl2)和葡萄糖氧化酶(GOD)分散于溶胶中干燥成
膜
。以葡萄糖溶液作为检测对象,采用锁相放大技术对
复合敏感膜
进行检测,研究了
敏感
膜
的
敏感
特性和影响因素。实验结果表明...
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以四乙氧基硅烷(TEOS)为原料,采用溶胶-凝胶法将荧光指示剂(Ru(bpy)3Cl2)和葡萄糖氧化酶(GOD)分散于溶胶中干燥成膜。以葡萄糖溶液作为检测对象,采用锁相放大技术对复合敏感膜进行检测,研究了敏感膜的敏感特性和影响因素。实验结果表明:葡萄糖溶液浓度与复合敏感膜的滞后相移有较好的线性关系,检测线性范围是100—700mg/dL;响应时间为30 s左右;检测的最佳pH值在7.0附近;重复性实验结果表明复合敏感膜相对偏差为±6.67%,复合敏感膜可以在12周内保持良好活力。
关键词:
荧光指示剂
复合敏感膜
葡萄糖氧化酶
荧光猝灭
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基于In2O3ZnO
复合敏感膜
的声表面波室温H2传感器
基于In2O3ZnO复合敏感膜的声表面波室温H2传感器
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中国声学学会第九届青年学术会议
作者:
王艳
张淑仪
杨跃涛
南京大学声学研究所近代声学实验室
<正>1引言氢气作为一种新的绿色能源,在许多领域(如工业生产,火箭引擎等)得到越来越广泛的应用。但由于其易燃易爆性,对氢气泄露的检测非常迫切。声表面波的能量主要被集中在表面一个波长范围内,对外界的干扰(如质量负载,粘度变化...
详细信息
<正>1引言氢气作为一种新的绿色能源,在许多领域(如工业生产,火箭引擎等)得到越来越广泛的应用。但由于其易燃易爆性,对氢气泄露的检测非常迫切。声表面波的能量主要被集中在表面一个波长范围内,对外界的干扰(如质量负载,粘度变化等)非常敏感。因此,声表面波气体传感器非常适合于氢气泄露等的实时快速检测。
关键词:
声表面波氢气传感器
复合敏感膜
水热法
性能表征
来源:
cnki会议
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基于
复合
膜
涂覆光纤的模态干涉型重金属离子传感器的构建与性能研究
基于复合膜涂覆光纤的模态干涉型重金属离子传感器的构建与性能研...
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作者:
陈红亮
重庆理工大学
学位级别:硕士
随着工业化的不断发展,现在的水质污染问题日趋严重,其中水质问题中重金属污染占很大一部分比例,这些重金属离子不仅会造成生态系统的破坏,而且它们通过水摄入人体内,对于人体健康造成重大危害,对于重金属离子检测的传感器研发显得极为...
详细信息
随着工业化的不断发展,现在的水质污染问题日趋严重,其中水质问题中重金属污染占很大一部分比例,这些重金属离子不仅会造成生态系统的破坏,而且它们通过水摄入人体内,对于人体健康造成重大危害,对于重金属离子检测的传感器研发显得极为重要,因此,本文制作了三种马赫-曾德传感光纤传感器,实现对镉离子、铜离子检测。本研究论文主要采用的基本理论是模态干涉原理,由单模光纤、无芯光纤、光子晶体光纤、三芯光纤这四种光纤熔接成三种不同的光纤传感结构,然后在分别在无芯光纤和三芯光纤上涂覆复合敏感膜,来实现对于重金属离子的检测,本文主要研究工作如下:(1)将两段无芯光纤(No-core fiber,NCF)分别熔接在光子晶体光纤(Photonic-crystal fiber,PCF)的两端,构成一个光纤马赫-曾德干涉仪传感器,在两段无芯光纤上分别涂覆SnO-MoS、SnO/MoS、MoS、SnO敏感薄膜,对四种膜进行扫描电镜SEM观察、X射线光电子能谱XRD分析,然后分别测量传感器对于镉离子的响应。其实验结果表明,涂覆SnO-MoS二层膜的传感器灵敏度最高,对于镉离子0~100μM浓度范围的检测灵敏度是30.258pm/μM,其选择性良好,响应时间短,p H值、温度对于传感器影响不大。(2)提出了将两段三芯光纤中间熔接一段单模光纤(Single-mode fiber,SMF),构成了三芯(Three-core fiber,TCF)-单模-三芯的传感结构,然后在两段三芯光纤上分别涂覆壳聚糖(Chitosan,CS)、聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol,PVA)组成的优化铜离子印迹复合膜、铜离子印迹复合膜(未经NaOH溶液处理)和CS/PVA复合膜,分别测量传感器对于铜离子的响应。其实验结果说明,涂覆优化铜离子印迹复合膜的传感器对于铜离子响应最优,灵敏度为62.258pm/μM,检测限约为0.602μM,具有优秀的选择性,且p H稳定性好。(3)将3cm的三芯光纤一端单模光纤进行熔接,三芯光纤另一端与单模光纤进行拉粗锥,构成一个光纤马赫-曾德干涉仪传感器。其中三芯光纤上涂覆聚乙烯醇/正硅酸乙酯/3-氨丙基三乙氧基硅烷(PVA/TEOS/APTES)复合膜。传感器性能测试实验结果表明:在镉离子浓度为0~0.4μM的浓度范围内,该传感器的灵敏度为7nm/μM,通过SEM分析,其敏感膜的厚度为780nm,响应时间40s,选择性良好。
关键词:
无芯光纤
光子晶体光纤
三芯光纤
复合敏感膜
马赫-曾德干涉
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一种基于量子点
复合
薄
膜
甲醛气体荧光传感器的研制
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化学分析计量
2021年 第9期30卷 77-84页
作者:
黄建林
夏鹏飞
李恒
杨观杰
黄敬祥
周瑞雪
栾天阳
程煜鹏
邢晓波
王海燕
广州计量检测技术研究院
广州510030
华南师范大学
广州510631
广东轻工职业技术学院
广州510300
研制基于聚乙烯醇(PVA)固定直径为5μm的二氧化硅小球制成的模板阵列和基团修饰量子点的甲醛气体传感器。通过模板法,利用量子点和20 nm表面修饰羟基二氧化硅的三维沉积制备
敏感
材料,并负载于PVA和二氧化硅微球的薄
膜
上,制备
复合敏感膜
...
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研制基于聚乙烯醇(PVA)固定直径为5μm的二氧化硅小球制成的模板阵列和基团修饰量子点的甲醛气体传感器。通过模板法,利用量子点和20 nm表面修饰羟基二氧化硅的三维沉积制备敏感材料,并负载于PVA和二氧化硅微球的薄膜上,制备复合敏感膜。对比油胺、羧基、氨基修饰的量子点对甲醛的响应,表面修饰氨基的量子点对甲醛十分敏感,在120 s内其荧光强度从45000猝灭至40000。通过改进量子点成膜工艺实现对甲醛气体的特异性检测,开发新型微纳光学传感器件用于超低浓度气体的快速实时监测。以0~2μL/L低浓度甲醛气体的检测为例,利用荧光量子点的量子尺寸效应和表面修饰特性,实现甲醛气体的微量、高灵敏度、快速响应的实时监测。该仪器具有抗电磁干扰强、响应速度快、操作简单、制作成本低廉等优势,为基于荧光增强的量子点光学传感器在气体检测等方面的研究提供了新的制备思路和研究方向。
关键词:
甲醛
量子点
复合敏感膜
荧光传感器
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