便携式红外传感器气室
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113466134B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202110862600.9

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种便携式红外传感器气室,盒体和壳体,盒体为上端开口,壳体为下端开口,当盒体与壳体卡接时,盒体的下端与壳体的上端之间形成气腔,盒体为圆柱形结构,盒体的内径为d1,盒体内设有圆弧形隔板,圆弧形隔板所在圆的内径为d2,且d1>d2,盒体的圆心O1和圆弧形隔板的圆心O2之间的距离ΔL>0。本发明的便携式红外传感器气室,通过将盒体的圆心O1和圆弧形隔板的圆心O2之间的距离ΔL设置为大于零,使得红外传感器气室的体积虽然减小了但是红外光源发出的红外光的光程仍然可以达到一个适合的值,从而保证红外传感器的测量精度,并且红外光在气室内的反射次数较少,光能的损耗较小。

    低温氢气传感元件及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116465935A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310449580.1

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种低温氢气传感元件及其制备方法,包括:检测基板,所述检测基板上涂覆有传感材料,所述传感材料内分布有Pt的单原子结构,传感材料的电导率随氢气浓度的变化而变化。本发明提供了一种全新的低温氢气传感元件来对氢气浓度进行检测,通过在检测基板上涂覆内部分布Pt的单原子结构的传感材料,通过Pt的单原子对氢气有较高灵敏度响应,使得通过检测基板的电导率反映氢气浓度,在低温条件下,本发明的氢气传感元件能够稳定工作,同时本发明的低温氢气传感元件成本低,能够长时间使用,受外界环境影响小,检测结果更加稳定可靠。

    矿用小型流体驱动发电装置及其控制系统

    公开(公告)号:CN118487429A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410585702.4

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种矿用小型流体驱动发电装置,包括涡轮壳,涡轮壳上开设有流体进口和流体出口,且在流体进口与所述流体出口之间设有涡轮,以能够使流体在流体进口与流体出口间流动时驱动涡轮转动,所述适于连接磁传导组件或电磁感应组件,其中,磁传导组件与发电机的输入轴相连,以能够在磁传导组件随涡轮转动时驱动发电机发电;电磁感应组件在涡轮转动时,经由涡轮带动电磁感应组件切割磁感线,以能够隔着涡轮壳直接发电。本发明通过带动磁传导组件的转动来带动于其相连的发电机工作发电,通过带动电磁感应组件转动能够实现切割磁感线而直接发电,因此,通过上述两种发电方式能够有效应对矿下环境,并利用矿下流体所产生的动能实现了自发电。

    MEMS氧气传感器气敏薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114674881B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202111149521.X

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种MEMS氧气传感器气敏薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1:将二氧化钛靶材和金靶材分别安装在磁控溅射仪的不同的磁控溅射靶上,将微加热板放入磁控溅射仪内;S2:将磁控溅射仪的工作靶材选为二氧化钛靶材,开启磁控溅射仪的总电源,启动机械泵并打开截止阀,开始抽真空,设置微加热板的温度为T。S3:打开调压开关,打开进气阀,打开流量计,通入氮气并调节真空室内的气压至0.8Pa‑1.2Pa,打开射频溅射电源开始在微加热板表面镀二氧化钛薄膜。S4:镀二氧化钛薄膜结束后,打开射频溅射电源开始在二氧化钛薄膜表面镀金薄膜;镀金薄膜结束后,得到金修饰的二氧化钛气敏薄膜。利用本发明,能够提高MEMS氧气传感器的响应灵敏度、稳定性,解决批量化制备MEMS氧气传感器技术难题。

    氧化铝修饰的氧化锌气敏薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114622172B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202111148326.5

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝修饰的氧化锌气敏薄膜的制备方法,包括:S1:将氧化锌靶材和铝靶材分别安装在磁控溅射仪的不同的磁控溅射靶上,将高纯度的氧气接入磁控溅射仪的进气口,将微加热板放入磁控溅射仪内,关闭磁控溅射仪的腔门和放气阀,关闭流量计;S2:将磁控溅射仪的工作靶材选为氧化锌靶材,将真空室的气压调整至5*10‑3Pa以下,设置微加热板的温度为25℃;S3:打开调压开关,打开进气阀,打开流量计,通入氧气并调节真空室内的气压至0.5Pa‑5Pa,打开射频溅射电源开始在微加热板表面镀氧化锌薄膜;S4:镀氧化锌薄膜结束后,再在氧化锌薄膜表面镀氧化铝薄膜;镀氧化铝薄膜结束(56)对比文件邱美艳;孙以材;潘国锋;杜鹏;李辉.ZnO薄膜的丙酮气敏特性研究.电子元件与材料.2007,(第05期),第46-48页.王超楠;黄保进;鲁听;罗笙芸;任达森;江志明;杨林.ZnO薄膜包装材料溅射制备工艺与阻隔性能研究.包装工程.2018,(第15期),全文.张茹;胡季帆;韩周祥;赵玛;吴占雷;魏剑英.基于磁控溅射的金属氧化物气敏薄膜的研究进展.真空.2010,(第05期),全文.

Patent Agency Ranking