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找技术 >超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。
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找技术 >超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。
找到5项技术成果数据。
找技术 >超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
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应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。
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应用行业:制造业
技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
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应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。
找到5项技术成果数据。
找技术 >超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器
成熟度:正在研发
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技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
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应用行业:制造业
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本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。
找到5项技术成果数据。
找技术 >超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器
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技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。
找到5项技术成果数据。
找技术 >超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。
找到5项技术成果数据。
找技术 >超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
p 一、 成果简介氧化物气体传感器具有成本低、环境适应性好、寿命长、响应恢复快、易规模化制造 以及易微型化与集成化等优点,因此相关行业正尝试利用改进型的氧化物传感器实现高灵 敏度气体传感,以便在低浓度气体传感领域,降低传感器的价格、改善其环境适应性、延 长其使用寿命并拓展其应用范围。本技术中的超声辅助型氧化物气体传感器利用超声分子 操控技术大幅度提高氧化物气体传感器的敏感度。我们的样机测试表明:与传统的氧化物 气体传感器相比,超声辅助型氧化物气体传感器的敏感度一般要高一个数量级。本技术提 供了一种低成本的提升氧化物气体传感器灵敏度并大幅度降低其检测下限的有效方法。二、 主要技术指标1.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的敏感度提高一个数量级以上。2.把已商业化的氧化物气体传感器(如MQ-6)的检测下限拓展到ppb级别。3.超声辅助型高灵敏度氧化物气体传感器的功耗控制1.25W以下。4.产品对VOCs、NOx、H2S、NH3和H2等各种还原性和氧化性气体均有效果。5.产品集成过程不产生有毒有害物质,绿色环保。 /p
一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明提供一种钒酸铋‑多酸气体传感纳米复合材料的制备方法。所制备的多酸修饰的钒酸铋纳米棒复合气敏材料可用于光电型气体传感器。该气敏材料是以钒酸铋纳米棒为主体,并用一种Keggin型磷钨酸加以修饰所形成的钒酸铋‑多酸纳米复合材料。在室温环境中和氙灯的照射下,该传感器对有毒的二氧化氮气体有明显的传感检测性能。本发明提供的多酸‑钒酸铋纳米复合材料制备方法简单,成本很低,在室温下就能有效地检测空气中低浓度的二氧化氮气体,适用于新型高性能气体传感器的开发和生产。
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法 本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料的制备方法,包括以下步骤:首先用超声法制备氧化石墨烯分散液,经过贻贝足粘连蛋白类似物的还原和修饰,制备出羟基化的修饰石墨烯,化学沉淀法原位诱导羟基磷灰石的形核和生长,离心、洗涤和干燥得到纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料。将得到的气体传感材料与粘结剂调制成浆料,涂布于带有电极的基体上,然后在氮气保护氛围内经过300℃,3h烧结,焊接,可制成气体传感器元件。本发明所制备的纳米羟基磷灰石/石墨烯气体传感材料在室温下对氨气分子的传感有优异的灵敏度和循环稳定性,且制备方法工艺简单、成本低,适用于批量生产。
智能气体传感系统芯片-电子鼻(E-Nose)
成熟度:-
技术类型:-
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
产品概况:近年来,基于气体传感器阵列和其识别技术的电子鼻系统已被广泛地研究和应用。然而,到目前为止,尚没有高度集成的单芯片电子鼻系统被开发展示出来。在以往报道的电子鼻系统中,气体感应信号的预处理和气体识别算法通常是由复杂的PC软件来实现,这种包含PC在内的气体感应系统往往在成本、便携性、功耗方面难以满足普通消费者的需求。鉴于此,课题组提出并开发可以实时感应和处理气体相关信息的单芯片系统,以实现与CMOS标准工艺全兼容的低成本、低功耗的智能气体传感芯片。依托智能移动计算设备(包括平板电脑、智能手机)所提供的嵌入式硬件平台和云计算,云处理提供的软件运算处理平台,该项成果可以在室内,室外,车内空气监测、控制等相关领域找到广泛的应用。技术创新:将传统庞大昂贵、复杂的气体感应处理系统集成到一块芯片上,同时兼容CMOS模拟数字电路,实现低成本、低功耗的智能嵌入式单片气体传感系统。市场前景及应用领域:室内外气体环境检测,包括家具有害气体,室内燃气,户外局部空气等;车内气体环境检测。
一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法,应用于气体探测装置,所述气体探测装置包括信号源、驱动电路、温度控制电路、激光器、检测气室和光电探测器,所述信号源连接所述驱动电路,所述驱动电路和温度控制电路均连接所述激光器,所述激光器和光电探测器分别设置在所述检测气室的两端。本发明的消除气体传感过程中激光器波长漂移导致误差的方法采用波长扫描的方式消除导致激光器中心波长偏离气体吸收波长的中心造成的检测误差。能有效降低气体检测系统对于激光器稳定度的要求,从而降低系统的成本和校准设备的成本。本发明能够降低激光器在生产调试中的困难,基本可以做免调试,为批量生产带来便利。