一种单脉冲宽度测量电路及测量方法

    公开(公告)号:CN110244133A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910558684.X

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种单脉冲宽度测量电路及测量方法,属于测量技术领域,该装置包括单脉冲产生电路及测量电路;所述单脉冲产生电路产生待测单脉冲信号,经过测量电路进行测量;所述测量电路与单脉冲产生电路连接;所述测量电路由稳压模块及积分电路组成,单脉冲产生电路所产生的单脉冲信号经过测量电路中的稳压模块后传输到积分电路,通过测量积分电路输出的电压值计算得到单脉冲宽度。所述的测量方法是利用输出电压V0与单脉冲宽度τ的关系,从而利用万用表来测量单脉冲的宽度;本发明可实现基于电路电子技术测量单脉冲宽度,操作方便,实用性强,可广泛应用于工业生产及实验室研究中,该装置简易,降低了成本并提高了测量的精确性和稳定性。

    一种介孔二氧化硅/聚吡咯复合基电容型湿敏元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN108872327A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810304251.7

    申请日:2018-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种介孔二氧化硅/聚吡咯复合基电容型湿敏元件及其制备方法,属于湿敏元件及其制备技术领域。元件由衬底、衬底上的叉指状碳电极、在衬底和叉指状碳电极上原位聚合制备的介孔二氧化硅/聚吡咯复合感湿膜组成。本发明通过在介孔二氧化硅的孔道结构中进行吡咯单体的气相聚合获得复合感湿膜,利用聚合时间控制复合感湿膜中聚合物的含量。原位制备得到的介孔二氧化硅/聚吡咯具有很好的稳定性,有利于获得高性能的湿敏元件,通过检测元件的电容信号变化实现对环境相对湿度的检测。

    一种磷掺杂微孔/介孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108609604A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810591723.1

    申请日:2018-06-11

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 刘森 张彤 费腾

    Abstract: 一种磷掺杂微孔/介孔碳材料及其制备方法,属于碳材料的制备及应用技术领域。是将秋葵用清水清洗干净后烘干,-45℃~-80℃条件下冻干48小时~96小时,得到冻干秋葵;再在700℃~900℃条件下热处理2小时~4小时,得到磷掺杂微孔/介孔碳材料。所制备的磷掺杂微孔/介孔碳材料为三维多孔结构,微孔孔尺寸为0.5~1.8nm,微孔孔体积为0.3~0.8cm3/g,介孔孔尺寸为5~10nm,孔体积为0.8~1.5cm3/g,BET比表面积为600~900m2/g,磷原子的掺杂含量为4~12wt%。所制备的磷掺杂微孔/介孔碳材料具有大的比表面积、大的孔隙率和可调控的孔径分布,同时还具有微孔和介孔两种尺寸的孔,这些独特的多孔结构使得磷掺杂微孔/介孔碳材料在许多领域有着重要的应用前景。

    一种基于可溶液加工聚合物修饰二氧化硅粒子的阻抗型湿敏元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN106896141A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710171751.3

    申请日:2017-03-22

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N27/121 C08F2/44 C08F120/34 G01N27/126 G01N27/127

    Abstract: 一种基于可溶液加工聚合物修饰二氧化硅粒子的阻抗型湿敏元件及其制备方法,属于湿敏材料及湿敏元件制备技术领域。本发明提出在烯键修饰的二氧化硅粒子上,利用自由基聚合反应在二氧化硅粒子上修饰极性聚合物,以二氧化硅粒子作为骨架,以聚合物链提供亲水性,同时经过聚合物修饰的二氧化硅粒子能稳定分散在溶剂中,可以利用溶液加工的方法制备湿敏元件。制备所述的基于聚合物修饰的二氧化硅粒子的阻抗型湿敏元件的方法,通过在印有叉指电极的衬底表面溶液加工制备湿敏膜,通过检测湿敏元件的阻抗随湿度的变化实现对环境相对湿度的检测。本发明方法简单、可靠,易于实现低成本、高稳定湿敏元件的批量制备。

    一种基于石墨烯/二氧化锡/氧化锌复合材料的电阻型气体传感器、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105891271A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610195240.0

    申请日:2016-03-31

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N27/127 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 一种基于石墨烯/二氧化锡/氧化锌复合材料的电阻型气体传感器、制备方法及其应用,属于气体传感器技术领域。依次由单晶硅衬底、二氧化硅层、钛黏附层、叉指铂电极、在二氧化硅层和叉指铂电极表面涂覆的气体敏感薄膜组成;钛黏附层与叉指铂电极的结构相同,气体敏感薄膜为石墨烯/二氧化锡/氧化锌三元复合材料;该三元复合材料由石墨烯、二氧化锡和氧化锌混合而成,为三维多孔结构。气体敏感薄膜接触待测气体前后,其电阻会发生变化,通过测量叉指铂电极间电阻的变化,可以获得传感器的灵敏度。该传感器在室温下具有很高的响应灵敏度、快速的响应恢复速率和良好的响应可逆性,解决了二氧化锡和氧化锌气体传感器需要在高温下才能工作的问题。

    蛋白石页岩基碳复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104817064A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510233500.4

    申请日:2015-05-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种蛋白石页岩基碳复合材料及制备方法,蛋白石页岩经适当预处理后,按一定的比例与生物质水溶液相混合,通过非均相水热合成法制备蛋白石页岩基碳复合材料。该方法不仅保留了蛋白石页岩自身丰富的孔结构,并且充分利用了蛋白石页岩特有的表面电场实现矿物基体与碳材料的牢固复合。所得复合材料具有优良的吸附、助滤、保温隔热。与单纯蛋白石页岩或水热碳微球相比,具有更好的吸附能力,可广泛用于空气和水质净化,尤其是水体中污染物的治理,其还原后所得的硅碳复合材料亦可作为电池高性能负极材料使用。所用原料是廉价易得的天然矿物,储量丰富,生产成本低廉,制备工艺简单,无需添加其它催化剂,反应温度低,环境友好。

    一种基于金属离子掺杂二氧化铈气凝胶的丙酮传感器、制备方法及其在丙酮检测中的应用

    公开(公告)号:CN119125243A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411277472.1

    申请日:2024-09-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于金属离子掺杂二氧化铈气凝胶的丙酮传感器、制备方法及其在丙酮检测中的应用,属于气体传感器技术领域。传感器由Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在Al2O3陶瓷管衬底外表面的两条平行且彼此分立的环状Au电极、涂覆在Al2O3陶瓷管外表面和环状Au电极上的气体敏感薄膜、穿过Al2O3陶瓷管内部的镍铬合金加热线圈组成。气体敏感薄膜的材料为具有多孔结构的金属离子掺杂二氧化铈气凝胶,金属离子为钴、铜、锰等,丰富的多孔结构有利于提高材料的表面活性位点数量、提高气体分子和反应产物的扩散速度,本发明所制备的基于金属离子掺杂二氧化铈气凝胶的传感器对丙酮具有超快的响应恢复速率,具有良好的应用前景。

    一种基于铜离子修饰聚吡咯/还原氧化石墨烯的室温DMMP传感器、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115184411A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210811044.7

    申请日:2022-07-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于铜离子修饰聚吡咯/还原氧化石墨烯(Cux+‑PPy‑rGO)的室温DMMP传感器、制备方法及在室温下对DMMP检测中的应用,属于电阻型室温气体传感器技术领域。由柔性聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)衬底、印刷在PET衬底上的具有金属层结构的叉指电极和涂覆在叉指电极上的Cux+‑PPy‑rGO气体敏感薄膜组成。本发明中铜离子以Cu2+离子和Cu+离子的形式稳定的存在于杂化物中,Cu+离子的存在意味着更多的电荷N原子转移到Cu+离子以及形成稳定的Cu‑N结构,可以有效调控PPy中N原子和H原子周围电子云密度,进而调控PPy与DMMP分子之间的氢键作用,提升传感器的敏感特性。

    一种金纳米粒子负载的金属有机框架材料、以其为传感材料的低湿度传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN114166901A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111475551.X

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种金纳米粒子负载的金属有机框架材料、以其为传感材料的具有低湿度传感特性的低湿度传感器及该传感器的制备方法,属于湿度传感器技术领域。本发明采用溶剂热法制备金属有机框架材料,然后引入氯金酸并还原得到金纳米粒子负载的金属有机框架材料;本发明所述的低湿度传感器由表面带有2~5对石墨碳叉指电极的陶瓷基板、滴涂在陶瓷基板和石墨碳叉指电极上的传感层组成;所制备的金纳米粒子负载的金属有机框架材料的低湿度传感器在低湿度范围下有优异的湿敏特性,包括高的灵敏度、良好的线性度以及好的长期稳定性,湿滞小和响应恢复快,解决了大部分复合材料检测低湿度时灵敏度低,线性度差以及长期稳定性差的问题。

    基于金修饰富含氧空位二氧化锡的DMMP传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113325041A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110597879.2

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种具有气敏响应特性的金修饰富含氧空位二氧化锡纳米材料的电阻型DMMP传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器为管式结构,由外表面带有两条平行且彼此分立的环状Au电极Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和环状Au电极上的金修饰富含氧空位的二氧化锡纳米材料气体敏感薄膜、穿过陶瓷管内部的镍铬合金加热线圈组成。本发明可以通过控制反应温度、反应时间以及反应前驱物的比例实现表明金修饰富含氧空位二氧化锡纳米材料的组成、结构等性能的调控。该纳米材料对DMMP具有优异的气敏特性,具有高的灵敏度和快的响应恢复速率,解决了纯态半导体氧化物材料检测DMMP时面临的灵敏度低和无法恢复的问题。

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