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公开(公告)号:CN118833848A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410808680.3
申请日:2024-06-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 羟基氟化铜衍生物的制备与在气体传感器中的应用,涉及气体传感器技术领域。采用廉价易得的原材料,通过水热法制备羟基氟化铜,并通过煅烧得到羟基氟化铜衍生物。该材料在气体传感器中表现出对挥发性有机化合物(VOCs)的高灵敏度和良好的稳定性。与现有技术相比,本发明制备方法简单,成本低,适合大规模生产,制备的材料具有更多的微孔结构,显著提高了气体传感器的灵敏度。本发明为高性能气体传感器的开发提供了新的材料和方法。
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公开(公告)号:CN112784514B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110070267.8
申请日:2021-01-19
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/3323
Abstract: 本发明提供一种基于等效电路的纳米气体传感器建模方法,涉及气体传感器技术领域。该方法对纳米气体传感器进行盲盒处理及模块化处理,利用等效电路模拟纳米气体传感器,将整个纳米气体传感器等效电路封装后,产生与实际传感器相似的输入输出效果,而模块化处理则先通过功能进行初步划分,再对不同的参数、不同的运算过程和不同的表达形式进行模块细化,将等效电路划分为输入电路子系统、转化电路子系统和滤波电路子系统,三个子系统依次串联。本发明解决纳米气体传感器的模型建立过程中,仅能描述但不能模拟的问题,解决纳米气体传感器模型不具有普适性的问题以及同时描述不同参数变化对传感器响应影响的问题,从而降低成本,提高效率。
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公开(公告)号:CN116593540A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310562125.2
申请日:2023-05-18
Applicant: 东北大学
IPC: G01N27/12 , G01N1/38 , G06F18/2415 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/047 , G06N3/08
Abstract: 本发明设计一种基于分布特征优化的气体传感器检测系统及方法,属于气体检测技术领域;气体检测开始时,通过单片机程控输出PWM信号控制气体采样单元实现对于样本气体的动态采集,经混流装置实现装置内气体的均匀分布;采用气体传感器采集气体特征信息,经预处理工作将气体特征信息存储在单片机中;选取均值、离散系数和偏度系数反映气体特征信息的集中趋势、离散程度和分布形状以描述其分布特征;分别采用基本卷积神经网络模型和分布特征优化的卷积神经网络模型对样本气体进行分类,并将结果记在Result_1和Result_2;将两个结果进行对比,证明本发明方法对气体的分类结果更加准确,实现了对于气体的精准辨识与准确分类。
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公开(公告)号:CN115112722A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210755048.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 东北大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于动态温度调制的气体传感器一体化系统及方法,属于气体传感器领域,由气体检测系统和气体传感器测试系统两部分组成;本发明利用排针和气体传感器搭建出气体传感器阵列模块,利用单片机以及外设电路满足了不同种类气体传感器阵列的加热、信号采集需求,同时利用计算机针对不同种类的气体传感器阵列训练出对应的分类模型,搭建出了基于动态温度调制的定制化的气体检测系统;同时,利用数据采集卡与气体传感器一端进行连接,另一端与计算机连接,通过计算机软件Labview搭建出气体传感器测试系统,实现了两系统的一体化设计;具有集成度高、方便快捷等优点,对于人类健康和自然环境等领域拥有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114609196A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210277770.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于气体传感器技术领域,涉及一种气敏材料与气体传感器及其制备方法,所述气敏材料为钙钛矿型La1‑xFeO3,是钙钛矿相LaFeO3经酸性蚀刻选择性溶解La后获得的,本发明以硝酸镧和硝酸铁为原料,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,乙二醇作为溶剂,利用水热反应得到前驱体材料,高温退火后得到纯钙钛矿相LaFeO3粉末,然后将其分散在柠檬酸溶液中,室温下超声并搅拌特定时间后进行离心和烘干,将得到的粉末在空气氛围中烧结,得到酸性蚀刻的钙钛矿型La1‑xFeO3敏感材料。本发明基于酸性蚀刻策略的表面活性位点富集的钙钛矿型La1‑xFeO3敏感材料的气体传感器在检测微量丙酮方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114266173A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210118856.3
申请日:2022-02-08
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种跨尺度的气体传感器敏感机理分析与结构优化的仿真方法,涉及传感器仿真技术领域。该方法包括微观尺度建模、介观尺度建模和宏观尺度建模。在微观尺度建模中,在吸附能和电荷转移量的共同作用下,选择出气敏材料理论上具有最高响应的目标气体;在介观尺度建模中,利用格子Boltzmann方法模拟待测气体的扩散;在宏观尺度建模中,建立多层结构的传感器模型,衬底材料为硅,支撑层为SiO2,Si3N4,加热电极、测试电极材料为铂。本发明通过微观,介观,宏观三种维度进行仿真建模分析,提供一种微观‑介观‑宏观的跨尺度,气体传感器气敏机理,气体传质,传感器热力优化的全流程解决方案。
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公开(公告)号:CN109346742B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811154336.8
申请日:2018-09-30
Applicant: 东北大学
IPC: H01M8/0202
Abstract: 一种微型燃料电池与PCB板的接口,包括设置在PCB板上的第一连接组件和设置在燃料电池上的第二连接组件,第一连接组件与第二连接组件通过插接、滑轨式连接或子母连接的方式实现可拆卸式连接,PCB板上分别设置有阳极接口和阴极接口,燃料电池上分别设置有阳极极板和阴极极板,阳极极板与阳极接口相连,阴极极板与阴极接口相连,阳极极板与燃料电池内部的储液腔连通,阴极极板与燃料电池内部的换气腔连通,本发明与PCB板连接后的燃料电池仍然能方便的拆卸,自由进行燃料的注入,且使燃料电池能有效利用PCB板上的其他元器件所产生的热量,以提高燃料电池的性能,同时燃料电池可与空气充分的接触,也能使反应所产生的气体及时排出。
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公开(公告)号:CN109301284A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811165167.8
申请日:2018-09-30
Applicant: 东北大学
IPC: H01M8/04007 , H01M8/1004
CPC classification number: H01M8/04074 , H01M8/1004
Abstract: 一种基于高效废热利用复合极板的发热器件用燃料电池,包括两个复合极板和膜电极,膜电极设置于两个复合极板之间,复合极板包括散热片和夹具,散热片镶嵌于夹具中,散热片包括底板,底板的一侧直线阵列有若干个翅片,翅片位于与膜电极相对的一侧;本发明通过在底板的一侧设置有若干翅片,构成了一种具有散热功能的散热片,散热片镶嵌在夹具中,形成了一种既有传统极板功能又具有散热功能的复合极板,通过将本发明与电子器件集成在一起,一方面可对电子器件进行散热,另一方面电子器件工作时产生的热量可被本发明吸收,用于提高本发明自身的工作温度,进而提高本发明的燃料电池的性能。
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公开(公告)号:CN104485936A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410851603.2
申请日:2014-12-31
Applicant: 东北大学
IPC: H03K17/687 , H03K17/14
Abstract: 本发明提供一种高温二选一开关电路,包括:用于控制两路输入信号通断的二选一开关电路和非稳态多谐振荡器;二选一开关电路中的结型场效应管和非稳态多谐振荡器中的结型场效应管均采用禁带宽度大于2eV的宽禁带半导体元件。本发明简化了二选一开关电路的拓扑结构,使用单一N型JFET,消除了对互补器件的需求。使用SiC JFET或其他等效的禁带宽度大于2eV的宽禁带半导体元件作为高温电路的核心元件,有效解决高温或其他极端情况下普通半导体器件的在高温下损毁导致电路失效问题;二选一开关电路的输出信号中包括由电容所采样的温度信息,可以同时传送温度信息和传感器信号,从而降低电路的复杂性。
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