福建物构所MOX@MOFs复合高效气敏材料研究获新进展

从传统室内厂房气体监测到智能家居和可穿戴设备等新兴领域,气敏传感器正在扮演着越来越重要的角色,其中金属氧化物(MOX)化学电阻型气敏传感器由于其制作工艺简单、成本低廉、稳定耐用而受到广泛关注,但是该类传感器对单一气体的选择性检测性能较差,如何解决这一瓶颈问题成为气敏传感器研究的热点之一。 在国家自然科学基金、福建省杰出青年基金等项目资助下,中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员徐刚和助理研究员姚明水组成的团队在MOX-金属有机骨架(MOFs)复合高效气敏材料研究方面取得进展。 该课题组提出了一种获得高效复合气敏材料的新思路:将多孔的疏水MOF包裹在ZnO纳米线表面,其中MOF材料起到了抵抗湿度刚入和催化增强ZnO气敏性能的作用,而ZnO材料承担气敏反应中心和电学信号传输的作用。这两种材料在结构上的结合实现了其性能上的协同提升。通过研究不同厚度MOF薄膜包裹的ZnO@MOF纳米线的阵列,研究人员发现新材料......阅读全文

新疆理化所实现爆炸物气氛快速识别检测

  爆炸物检测对于反恐防暴和维护国家安全具有重要意义。爆炸物分为两大类,即制式和非制式。因二者的饱和蒸气浓度均较低,难以实现对其气氛检测。因此,制备高灵敏度响应的气敏材料对于爆炸物气氛检测具有重要意义。近年来,一系列理论及实验结果表明,金属氧化物掺杂能够提高材料对目标分子的响应大小,其原因归结于表面

SMCB01磁敏/霍尔转速传感器

  SMCB-01磁敏/霍尔转速传感器    SMCB-01磁敏/霍尔转速传感器利用钢铁材料(或其他导磁材料)做的齿轮转动,产生磁通量的变化,通过敏感元件获得信号,可测量齿轮的转动。传感器内置电路对该信号进行放大、整形,输出稳定的方波信号,测量频率范围更宽,输出信号更稳定,能实现远距离传输。安装简

湿敏传感器的工作原理和应用

  一、氯化锂湿敏电阻(其它吸湿盐类也可)   原理:材料吸湿潮解或干化(能互逆),使器件的电阻率发生变化。   其溶液中的离子导电能力与浓度成正比。当溶液置于一定温湿场中,若环境相对湿度高, 溶液将吸收水分,使浓度降低, 因此,其溶液电阻率增高。 反之,环境相对湿度变低时,则溶液浓度升高,其电

硫化氢检测仪可轻松学会操作

 硫化氢检测仪便携的工作原理其实就是通过传感器的定电压电解法原理,利用工作电极、对电极和参比电极施加一定的极化电压,使薄膜同外部隔开。一旦测量的硫化氢气体打开了这个薄膜,达到了工作电极,就会发生氧化还原反应,产生电流信号,经由模拟/数字转换器,将该电流的模拟量转换成阿拉伯数字,并由仪器的显示屏将数值

金属氢氧化物的分步沉淀

锌Zn2+离子原始浓度[Zn2+]=16-374mg/L,PH=9-10,效果至 [Zn2+]=1.6-3mg/L镉Cd2+离子PH=9.5-12.5,效果至 [Cd2+]=0.1-0.00075mg/L;PH=8,效果至 [Cd2+]=1mg/L铬Cr3+离子PH=8.5-9.5,效果至 [Cr3

金属氧化物zeta电位是正还是负

带电的固体或胶粒在移动时,移动的切动面与液体本体之间的电位差称为ζ电势。是物理化学的内容 J.Colloid Interface.Sci 258(2003)40-44Zeta电位又叫电动电位(ζ-电位),是指剪切面(Shear Plane)的电位,是表征胶体分散系稳定性的重要指标。 由。

金属氧化物的表面积测定方法

金属氧化物表面积也是非常重要的,金属氧化物表面积研究和相关数据报告中,只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,因为国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的。

金属氢氧化物的分步沉淀

锌Zn2+离子原始浓度[Zn2+]=16-374mg/L,PH=9-10,效果至 [Zn2+]=1.6-3mg/L镉Cd2+离子PH=9.5-12.5,效果至 [Cd2+]=0.1-0.00075mg/L;PH=8,效果至 [Cd2+]=1mg/L铬Cr3+离子PH=8.5-9.5,效果至 [Cr3

“织纹”结构金属氧化物纳米薄膜问世

  美国布朗大学官网11月7日发布公告称,该校工程学院研究人员利用他们创建的石墨烯模板,成功合成出具有褶皱和凹裂结构的超薄金属氧化物纳米结构,并证明这些织纹结构能显著改进光催化剂和电池电极的性能。相关研究发表在美国化学协会《纳米》期刊上。  该研究团队之前曾成功在氧化石墨烯单层纳米材料上引入褶皱和凹

氢气传感器的分类及原理

  1 、半导体型传感器  以电阻型半导体传感器为例:  主要以 sno2 , zno,wo3 等金属氧化物为气敏材料 ,例如:国产 qm系列氢气传感器就是以 sno2 作为氢气敏感材料 ,故也称金属氧化物半导体氢气传感器。其工作原理是:当吸附氢气后 ,氢气作为施主释放出电子 ,与化学吸附层中的氧离

含硫化氢气体是否允许就地放空

硫化氢气体探测器被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。传感器由两片薄片组成:一片是加热片,另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。 两片薄片都以真空镀膜的方

气敏电极的测量、品种及性能表

  测量时,试样中的气体通过透气膜或空隙进入中介液并发生作用,引起中介液中某化学平衡的移动,使得能引起选择电极响应的离子的活度发生变化,电极电位也发生变化,从而可以指示试样中气体的分压。  如氨气敏电极,以pH玻璃电极为指示电极,透气膜为聚偏四氟乙烯,中介质为NH4Cl溶液,NH3穿过透气膜进入NH

气敏电极测量时的描述和参数

  测量时,试样中的气体通过透气膜或空隙进入中介液并发生作用,引起中介液中某化学平衡的移动,使得能引起选择电极响应的离子的活度发生变化,电极电位也发生变化,从而可以指示试样中气体的分压。  如氨气敏电极,以pH玻璃电极为指示电极,透气膜为聚偏四氟乙烯,中介质为NH4Cl溶液,NH3穿过透气膜进入NH

金属氧化物催化剂与金属催化剂的区别

金属氧化物催化剂与金属催化剂的区别:1、主要催化活性组分不同。金属氧化物催化剂的主要催化活性组分是金属氧化物。金属催化剂的主要催化活性组分是金属。2、作用及应用不同。金属氧化物催化剂广泛用于氧化还原型机理的催化反应;主族元素的氧化物多数用于酸碱型机理的催化反应(见固体酸催化剂),包括氧化、脱氢、加氢

德国开发出可“闻”出水果成熟度的仪器

  不是每个人拍拍西瓜或闻闻菠萝就能知道它是否成熟了。德国科研人员日前开发出一种高科技仪器,可以马上“闻”出水果的成熟度。不过其目标用户并不是普通消费者,而是大宗水果批发商。   德国弗劳恩霍夫分子生物学和应用生态学研究所日前发表公报说,该所与德国其他一些科研单位合作研制了这种特殊的仪器,其核心技

如何分类邦纳Q50系列测量传感器

邦纳Q50系列测量传感器也叫测量元件或敏感元件,它是仪表与被测对象直接发生联系的部分,将决定整个仪表的测量质量。测量传感器的作用是感受被测量的变化,并将感受到的参数信号或能量形式转换成某种能被显示装置所接收的信号。邦纳Q50系列测量传感器的输出信号与参数信号之间应有单值连续函数关系,是线性关系。邦纳

德科学家使用碳纳米管研发气敏传感器

  德国慕尼黑工业大学的研究人员正在研发一种低成本、可用于大规模工业生产的气敏传感器,可安装到食品包装袋内部用于评估食品的新鲜程度,或者应用于空气质量无线监测中。这种元件使用碳纳米管制造,就像墨水一样被喷射到塑料包装或其它基板上。   由慕尼黑工业大学研究人员研发的这种碳纳米管气敏传感器融合了多种

高性能气敏器件宏量制作及其生化战剂检测应用获进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所微纳技术与器件研究室的微纳气体传感器研究团队在高性能气敏器件的宏量制作及其生化战剂检测应用研究方面取得了新进展,相关研究成果已发表在国际期刊《化学通讯》和《科学报告》上 。  半导体氧化物电阻型薄膜气体传感器,由于其成本低廉、制作简单及使

电偏置相敏成像传感器研究获进展

  电偏置相敏成像传感器是一种将电化学和椭偏光学方法复合而成的表面表征手段,能够实时原位探测固液界面处发生电子交换时固相表面的变化。应用该传感器时,通常需要对界面处施加一外部电势,但是,该电势会改变固相表面的性质,进而影响传感器的响应。针对这一问题,由中国科学院力学研究所纳米生物光学课题组和葡萄牙里

电化学气体传感器横向零敏度

  对一些气体,如环氧乙烷的横向灵敏度可能是个问题,因为乙烷要求一个活性好的工作电极催化和氧化的高电势。因此,较易氧化气体,如酒和一氧化碳。也有类似的问题。横向灵敏度问题可通过使用化学过滤消除。例如。过滤器可使对象气体畅通,并反应,但移去普通干扰。  尽管电化学传感器有许多优点,但它并不适合每一种气

气体传感器有哪些类型?

一、前言 从技术的角度分类,气体传感器主要可分为:半导体型气体传感器、电化学型气体传感器、PID气体传感器、光化学型气体传感器、接触燃烧式气体传感器等。 半导体气体传感器适用面广,简单易用,在家用燃气检测、礼品、智能家电等领域大量应用,是目前气体传感器中应用最wei广泛的品种。电化学气体传感器非常适

湿度传感器的用途

  1、湿度传感器的用途  湿度传感器用于湿度测量,基于湿度定义有很多表示方法,本文将湿度传感器定义为测量环境相对湿度的电子式敏感元件/器件。[2]  2、湿度传感器的分类  碳膜湿度传感器  金属氧化物陶瓷式湿度传感器  电解质湿度传感器——氯化锂湿敏电阻  高分子湿度传感器——高分子湿敏电阻  

气体传感器的发展

  一、着重于新气敏材料与制作工艺的研究开发  对气体传感器材料的研究表明,金属氧化物半导体材料ZnO,SiO2,Fe2O3等己趋于成熟化,特别是在C比,C2H5OH,CO等气体检测方面。这方面的工作主要有两个方向:  1、是利用化学修饰改性方法,对现有气体敏感膜材料进行掺杂、改性和表面修饰等处理,

光还原氧化物促长纳米金属粒子

  金属纳米粒子具有独特的物理化学性能并且在催化、光电子器件、磁性材料、涂层材料等领域具有广泛的应用前景,因此它的制备得到了广泛的研究。到目前为止,在室温下通过直接还原金属氧化物制备金属纳米粒子的相关报道较为少见。使用光化学方法制备金属纳米粒子具有反应条件温和在室温下就能进行,绿色环保只通过光照就能

过渡金属氧化物根据储锂机制的分类

过渡金属氧化物根据储锂机制的不同可以大致分为两类:第一类:是传统的嵌锂氧化物,在锂脱嵌的过程中,只是伴随材料结构和成分的变化,没有Li2O的可逆生成与分解,如LiO2、MoO2、Nb2O5等。此类材料一般具有良好的可逆脱嵌锂性能,但是比容量比较低、嵌锂电位高。第二种是储锂过程中发生转化反应。过渡金属

解析:过渡金属氧化物的表面氧还原活性

  背景  氧还原反应(ORR)是燃料电池性能的关键瓶颈之一。到目前为止,该反应的最活跃、最稳定的电催化剂是铂族金属元素。而过渡金属氧化物(TMO)是一类在氧化条件下实现运行稳定性的替代材料。不幸的是,人们通常发现TMO的活性远不如Pt。  研究的问题  本文确定了为什么很难找到具有高ORR活性的T

各种过渡金属的高价氧化物是什么

IIIB~VIB过渡金属,最高价氧化物=相应族号价态氧化物:Sc2O3、TiO2、V2O5、CrO3、Mn2O7VIII族金属不规则,Fe、Co最高价态的氧化物价态都是+3,如Fe2O3,Ni也有Ni2O3不过很不稳定。Ru、Os可到+8:RuO4和OsO4,Pd为PdO,其他VIII族金属最高价氧

金属氢氧化物的分步沉淀介绍

  锌Zn2+离子  原始浓度[Zn2+]=16-374mg/L,PH=9-10,效果至 [Zn2+]=1.6-3mg/L  镉Cd2+离子  PH=9.5-12.5,效果至 [Cd2+]=0.1-0.00075mg/L;  PH=8,效果至 [Cd2+]=1mg/L  铬Cr3+离子  PH=8.

固体所等成功实现高性能电阻型薄膜气敏器件

  近期,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所与中科院上海微系统研究所的相关课题组合作,提出将微/纳结构有序多孔薄膜与基于微电子机械加工(MEMS)技术的微型基板相结合的思路,成功地实现了高性能电阻型薄膜气敏器件。这种新型器件响应速度快、功耗小、结构稳定、制作重复性好,并且显示出了大批量规模化生产

气敏元件测试仪的那些特点介绍

   气敏元件测试系统主要用于实验或批量生产中对气敏元件特性进行测试,一次能同时对30或64支气敏元件进行测试。    通过对测试数据的处理,能以图形曲线和数据两种方式显示气敏元件的特性。    可将气敏元件负载输出电压随时间变化的特性曲线在测试过程中动态显示。    为方便观察,可以打开专用