一种用于NO2气体传感器的微花状In2O3材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110540232B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910842153.3

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 一种用于NO2气体传感器的微花状In2O3材料及其制备方法,属于气体传感器敏感材料领域。首先,配置体积分数为50%的乙醇水溶液,加入氯化铟、十二烷基硫酸钠、尿素,搅拌溶解后密封于容积反应釜中加热,进行溶剂热反应,加热温度为140‑150℃,加热时间为15‑25小时,得到沉淀物,离心、洗涤、干燥后,在空气中进行煅烧得到产物。In2O3材料形貌为微花状,微花状结构是由厚度约为200‑300nm、边长为3‑13μm的正六边形In2O3薄片,及生长在正六边形表面,直径为200nm左右的纳米棒组成。本发明制备方法简单,容易实现。根据制得的微花状In2O3材料制备的气体传感器可以在较低的工作温度下(100℃)对ppb量级的NO2实现高灵敏、高选择的检测;此外,传感器具有良好的重复性与长期稳定性。

    基于WO3空心球的室温NO2传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109521064A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201910014213.2

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 一种基于WO3空心球的室温NO2气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器为旁热式结构,由带有铂线和金电极的氧化铝陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和金电极上的WO3空心球和置于陶瓷管内的镍铬合金加热丝组成;镍铬合金加热丝通以直流电来提供传感器的工作温度,通过测量不同气氛中两条金电极间的直流电阻阻值实现测量NO2浓度的功能。本发明制备方法简单,利用尺寸均一并且为中空结构的WO3对NO2气体进行检测,具有较高的灵敏度、较低的工作温度、较低的检测下限,在环境监测方面具有良好的应用前景。

    基于WO3空心球的室温NO2传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109521064B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910014213.2

    申请日:2019-01-08

    Abstract: 一种基于WO3空心球的室温NO2气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器为旁热式结构,由带有铂线和金电极的氧化铝陶瓷管衬底、涂覆在陶瓷管外表面和金电极上的WO3空心球和置于陶瓷管内的镍铬合金加热丝组成;镍铬合金加热丝通以直流电来提供传感器的工作温度,通过测量不同气氛中两条金电极间的直流电阻阻值实现测量NO2浓度的功能。本发明制备方法简单,利用尺寸均一并且为中空结构的WO3对NO2气体进行检测,具有较高的灵敏度、较低的工作温度、较低的检测下限,在环境监测方面具有良好的应用前景。

    一种用于NO2气体传感器的微花状In2O3材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110540232A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910842153.3

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 一种用于NO2气体传感器的微花状In2O3材料及其制备方法,属于气体传感器敏感材料领域。首先,配置体积分数为50%的乙醇水溶液,加入氯化铟、十二烷基硫酸钠、尿素,搅拌溶解后密封于容积反应釜中加热,进行溶剂热反应,加热温度为140-150℃,加热时间为15-25小时,得到沉淀物,离心、洗涤、干燥后,在空气中进行煅烧得到产物。In2O3材料形貌为微花状,微花状结构是由厚度约为200-300nm、边长为3-13μm的正六边形In2O3薄片,及生长在正六边形表面,直径为200nm左右的纳米棒组成。本发明制备方法简单,容易实现。根据制得的微花状In2O3材料制备的气体传感器可以在较低的工作温度下(100℃)对ppb量级的NO2实现高灵敏、高选择的检测;此外,传感器具有良好的重复性与长期稳定性。

    一种手持式、可自消毒的干式细胞复苏器

    公开(公告)号:CN110305786A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910538328.1

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 一种手持式、可自消毒的干式细胞复苏器,属于细胞生物学领域,包括供电单元、控制单元、加热单元、旋转轴、紫外LED、开关单元、显示屏及上盖。供电单元、控制单元、开关单元、显示屏位于装置下部。加热单元位于装置上半部分,具有类似“蜂窝煤”的结构,“蜂窝煤”结构的空心孔洞处设有适合多种规格冻存管复苏的加热管,“蜂窝煤”实心部分为加热管的保温层,保温层与每个加热管之间均设有紧附着于加热管的温度传感器。紫外LED位于每个加热管的底端。旋转轴于加热单元底部中心,带动加热单元旋转。本发明结构简单,使用方便,解决了批量细胞复苏以及大容积冻存管的干式复苏问题,保证了细胞活性,同时能够有效避免细胞污染等问题。

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