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酞菁铜薄膜传感器的气敏特性 总被引:1,自引:1,他引:0
利用酞菁铜有机半导体作为敏感材料制备成NO_2气体传感器,研究了其气敏特性,如器件的一致性、重复性、线性等,结果表明传感器具有实用价值。 相似文献
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气敏酞菁锌薄膜透射光谱特性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用真空升华方法制备了酞菁锌(ZnPc)薄膜,并分别测量薄膜在不同浓度的乙醇和NH3气体中的透射光谱。结果发现,波长为350nm时有强的吸收峰,波长为460nm时光透射率最大;薄膜在乙醇气体中的透射率随浓度的增加而下降;NH3浓度的变化对薄膜的光透射率基本无影响。这说明Zn-Pc薄膜有良好的气敏光谱特性。 相似文献
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研究了环境温度变化对各种元件气敏特性产生的影响突出地表现为随着
环境温度的降低一℃ , 气敏元件在空气中的阻值。明显增大用有机硅化物
处理元件的表面可减小元件凡的这种漂移 相似文献
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本文初探了电解聚合法制备的聚苯胺材料的气敏特性;简述了材料制备和特性测量的实验方法.结果表明,这种材料具有较低的阻值,在常温下对氨气有较高的灵敏度,并有较好的选择性和稳定性,对氨的灵敏度可达50~100Ω/10~(-6),电阻值的相对变化约达5%/10·10~(-6). 相似文献
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叶琳类配合物气敏特性的研究近年来有很大进展, ? () ? +, ?? 等川报道了. /? ? #
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等川研究了四个脂肪碳链的双亲性叶琳及其配合物对氨的敏感性? 本文用四?对一二硫杂
环乙烯# 四氮叶琳合铜? 五# ? 即0 / ? ? ? < = #制作成厚膜旁热式电阻气敏元件? 在研究了气
敏特性的基础上, 深人研究了它在不同条件对氨气的敏感性? 元件具有常温下工作, 高灵
敏度、高选择性等特点 相似文献
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环境温度对SnO2元件气敏特性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了环境温度变化对各种SnO2元件气敏特性产生的影响,突出地表现为随着环境温度的降低,气敏元件在空气中的阻值R0明显增大。用有机硅化物处理元件的表面可减小元件R0的这种漂移。 相似文献
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用射频磁控反应溅射法制备了SnO2薄膜,并分别测量薄膜在乙醇气体中的电学气敏特性和光学气敏特性。对实验结果的分析表明,SnO2薄膜对乙醇气体有较强的电学气敏效应和光学气敏效应。利用SnO2薄膜的电学气敏特性适合检测较低浓度乙醇气体,而利用SnO2薄膜的光学气敏特性能检测较高浓度乙醇气体。 相似文献
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. 相似文献
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四(对—二硫杂环己烯)四氮卟啉合铜(Ⅱ)的氨敏特性 总被引:1,自引:1,他引:0
卟啉类配合物气敏特性的研究近年来有很大进展,Tredgold等~([1])报道了Cu(Ⅱ),Co(Ⅱ),Ni(Ⅱ),Mn(Ⅱ)等金属卟啉配合物和无金属卟啉对NO_2,H_2S,CO的敏感性;文珂等~([2])研究了四个脂肪碳链的双亲性卟啉及其配合物对氨的敏感性.本文用四(对一二硫杂环乙烯)四氮卟啉合铜(Ⅱ)(即CuTTTAP)制作成厚膜旁热式电阻气敏元件.在研究了气 相似文献
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半导体氧化物气敏材料的电导振荡特性研究 总被引:3,自引:1,他引:3
本文对半导体氧化物气体敏感材料的电导振荡特性加以研究分析,通过试验与理论分析得出气敏电导振荡的必要条件,并对电导振荡型气体敏感元件的原理、工艺技术和结构等进行分析说明.同时,对半导体氧化物气体敏感材料的常温气体敏感特性进行归纳总结,指出其优缺点和需要解决的问题. 相似文献
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利用射频溅射在硅衬底上制作Pt膜电极,以溶胶-凝胶法制作的低阻SnOx为敏感层制成平面热线式气敏元件。研究了工艺条件,掺杂行为及其对气敏特性的影响,掺Sb及Pt石棉在700℃烧结1.5h的元件对H2,NH3灵敏度较高。 相似文献
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SnO2超微粒子薄膜的气敏特性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
作者用自行设计的直流气体放电活化反应蒸发装置制备出平均粒径约为40nm的SnO_2超微粒子薄膜.研究了不同氧分压下所得SnO_2超微粒膜的形貌、结构和组成等特性,以及不同样品对各种易燃气体的气敏特性,得出了灵敏度随氧分压及灵敏度随工作温度的变化曲线. 相似文献
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制备了一种新型的有机气敏材料-取代双酞菁镧(Sub-Re(Pc)2),该材料具有优良的溶解性能和成膜性能,无需任何分子支撑剂即可较好地在纯水亚相上形成LB膜.当铺展量为0.5 mg/m2时,崩溃压高达51 mN/m.在10 μm间距的超微电级上制备了18层LB单分子超薄膜,AFM观测证实其表面形貌均匀致密.在气敏响应的测试中,该材料在较低工作温度(10℃)下有灵敏的电子学响应,瞬时响应为3~5s,信号变化达4个数量级.在85℃微热条件下能彻底脱附气体分子,已经具备实际应用价值. 相似文献
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ITO薄膜的气敏特性 总被引:4,自引:0,他引:4
本文研究了胶体法制备的ITO薄膜的气敏特性;并同时研究了各种掺杂杂质对ITO薄膜的气敏特性的影响。通过实验发现ITO薄膜对乙醇气体具有最高的灵敏度,对二氧化氮等也有较好的敏感特性。一般催化剂型掺杂物如贵金属等掺杂杂对提高ITO薄膜的灵敏度没有多大帮助。ITO薄膜与SnO2薄膜相比具有更高的稳定性。ITO薄膜的气敏特性既具有表面控制型的特征,又权有体效应气敏材料的敏感特性。 相似文献