一种阻抗式气敏材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105403597A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510873622.X

    申请日:2015-12-02

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种阻抗式气敏材料及其制备方法,该材料是在多孔硅的基础上,向多孔硅的孔道中填充离子液体。该敏感材料的阻抗与气体的浓度在一定范围内具有定量关系,据此可以测定空气中挥发性有机物的浓度,本发明与现有技术比较,其最突出的优点包括:1)用高稳定性和结构多样性的离子液体修饰多孔硅后,提高了多孔硅材料的稳定性和对气体响应的选择性;2)离子液体在纳米孔道的限阈作用下,其导电能力对有机气体的浓度变化非常敏感,且电学信号的响应与恢复速度快;5)离子液体修饰多孔硅后,材料的导电能力显著提高,有利于电流信号的测量。

    一种光学气敏材料及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN102401785B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110363645.8

    申请日:2011-11-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明公开了一种光学气敏材料,它由多孔硅和修饰在多孔硅表面的离子液体组成;其中,所述离子液体种类为咪唑类离子液、吡啶类离子液体、哌啶型离子液体、吡咯烷型离子液体、吗啉型离子液体、季胺类离子液体或季膦类离子液体;该光学气敏材料具有信号响应及恢复速度快、性能稳定、使用寿命长等特点,借助光电转换模块能够快速测定挥发性有机化合物浓度。

    离子液体填充型多孔硅光学VOC传感阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN103353447B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310275723.8

    申请日:2013-06-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/49 G01N21/41 G01N21/01

    摘要: 本发明属于气体传感器制造及检测技术领域,具体涉及一种离子液体填充型多孔硅光学传感阵列及其制备方法,该传感阵列可用于挥发性有机气体的识别和检测。阵列由多个对VOC具有交叉敏感响应的气敏单元构成,气敏单元由填充在纳米多孔硅光子晶体的离子液体阵列组成,离子液体占多孔硅层孔隙率的80%以上,本发明的光学VOC传感阵列在常温下使用,大大降低了传感器工作温度;且离子液体在常温下不挥发,极其稳定。同时阵列式传感器的光学信号既可通过CCD成像获得,也可通过光纤和微型光纤光谱仪传输和获取准确的光强变化数据。此外,该类传感材料的信号响应及恢复速度比其他类型的传感材料明显要快,对VOC的响应时间为40s,恢复时间不大于1min,并且具有很强的抗电磁干扰性。

    离子液体填充型多孔硅光学VOC传感阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN103353447A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310275723.8

    申请日:2013-06-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/49 G01N21/41 G01N21/01

    摘要: 本发明属于气体传感器制造及检测技术领域,具体涉及一种离子液体填充型多孔硅光学传感阵列及其制备方法,该传感阵列可用于挥发性有机气体的识别和检测。阵列由多个对VOC 具有交叉敏感响应的气敏单元构成,气敏单元由填充在纳米多孔硅光子晶体的离子液体阵列组成,离子液体占多孔硅层孔隙率的80%以上,本发明的光学VOC传感阵列在常温下使用,大大降低了传感器工作温度;且离子液体在常温下不挥发,极其稳定。同时阵列式传感器的光学信号既可通过CCD成像获得,也可通过光纤和微型光纤光谱仪传输和获取准确的光强变化数据。此外,该类传感材料的信号响应及恢复速度比其他类型的传感材料明显要快,对VOC的响应时间为40s,恢复时间不大于1min,并且具有很强的抗电磁干扰性。

    一种光学气敏材料及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN102401785A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110363645.8

    申请日:2011-11-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明公开了一种光学气敏材料,它由多孔硅和修饰在多孔硅表面的离子液体组成;其中,所述离子液体种类为咪唑类离子液、吡啶类离子液体、哌啶型离子液体、吡咯烷型离子液体、吗啉型离子液体、季胺类离子液体或季膦类离子液体;该光学气敏材料具有信号响应及恢复速度快、性能稳定、使用寿命长等特点,借助光电转换模块能够快速测定挥发性有机化合物浓度。