一种自聚集生长单分散HgTe量子点的合成方法

    公开(公告)号:CN117776121A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410009479.9

    申请日:2024-01-03

    摘要: 本发明提供一种自聚集生长单分散HgTe量子点的合成方法,属于短波红外光电材料技术领域,具体为:制备TOPTe前驱体溶液和Hg前驱体溶液,将TOPTe前驱体溶液注入Hg前驱体溶液中,35~50℃搅拌8~10min,得到HgTe量子点籽晶溶液;对油胺溶液进行脱气处理,将HgTe量子点籽晶溶液注入油胺溶液,70~90℃下自聚集生长3~5min,加入淬灭剂,冷却得到待过滤HgTe量子点溶液,采用反溶剂离心清洗多次,干燥得到自聚集生长单分散HgTe量子点。本发明所得HgTe量子点的形状、尺寸均匀性高,可以实现1400~2500nm短波光吸收,具有尺寸可控、低成本的优势。

    一种离子梯度发电型柔性压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116773052B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311062095.5

    申请日:2023-08-23

    摘要: 本发明公开的一种离子梯度发电型柔性压力传感器及其制备方法,属于柔性压力传感器和柔性可穿戴电子学技术领域,具体包括自上而下设置的顶电极,包覆有第一吸湿敏感材料的第一滤纸,包覆有第二吸湿敏感材料的第二滤纸,以及底电极;第一吸湿敏感材料与第二吸湿敏感材料的吸湿性能不同。本发明基于离子梯度实现传感器的自供电,无需外部电源供电,并通过改变第一滤纸与第二滤纸之间的接触面积实现压力检测,同时满足静态压力与动态压力的检测需求,此外在传感过程中不会消耗传感器本身的材料,提升传感器寿命。

    量子点组装SnO2纳米颗粒的NO2传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN116256393A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310027667.X

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G01N27/00 C01G19/02

    摘要: 本发明提供量子点组装SnO2纳米颗粒的NO2传感器及制备方法,属于NO2传感器和量子点纳米材料技术领域,包括自下而上的敏感器件基底、叉指电极和由SnO2纳米颗粒沉积而成的气敏层;SnO2纳米颗粒为多孔结构,尺寸为20~200nm,由SnO2量子点组装而成,通过依次的乙酰丙酮螯合剂的溶剂蒸发法,氮气下以1~3℃/min的升温速度至300~350℃热解3~5h,空气下以5~10℃/min的升温速度至450~500℃退火0.5~1.5h制备;SnO2量子点的尺寸为4~6nm。本发明的NO2传感器可在室温工作,具有快响应/恢复速度、宽检测范围、超低检测限和超高灵敏度的优点,并对NO2有超高选择性。

    基于自编码器与Softmax分类器的康复评估方法

    公开(公告)号:CN116013515A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211571864.X

    申请日:2022-12-08

    摘要: 本发明公开基于自编码器与Softmax分类器的康复评估方法,属于柔性应变传感器测量技术领域,具体为:多个已知康复等级的训练者完成卡罗尔手功能评定任务,手指运动监测手套获取手指采集数据,经插值与抽值得到处理后数据;构建由自编码器和Softmax分类器构成的康复等级评估模型;以处理后数据为输入,已知康复等级为训练目标,对康复等级评估模型进行训练;待评估测试者完成任务并获得待评估手指采集数据,经插值与抽值输入至训练后康复等级评估模型,输出康复等级评估结果。本发明先三次埃尔米特插值与抽值,后等数值插值,用较少数据点更准确反映手指采集数据特征,结合自编码器和Softmax分类器实现高准确率评估。

    一种γ-聚谷氨酸基湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112763559B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011596483.8

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明属于湿敏元件及其制备技术领域,公开了一种γ‑聚谷氨酸基湿度传感器及其制备方法。本发明的γ‑聚谷氨酸基湿度传感器包括敏感器件和设置在敏感器件上的湿度敏感层,湿度敏感层由γ‑聚谷氨酸或其复合敏感材料组成,γ‑聚谷氨酸基湿度传感器制备方法包括以下步骤:对敏感器件进行预处理;制备γ‑聚谷氨酸基敏感材料分散液;用制备好的分散液在敏感器件上沉积单层或多层湿度敏感层,干燥与老化后得到湿度传感器。本发明利用γ‑聚谷氨酸的丰富亲水官能团与阴离子特性所获得的湿度传感器具有响应高、速度快、重复性好等优点。

    一种基于埃洛石纳米管的湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110726757B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910990062.4

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: G01N27/02

    摘要: 本发明提供了一种基于埃洛石纳米管的湿度传感器及其制备方法,属于湿敏元件及其制备技术领域,一种基于埃洛石纳米管的湿度传感器,包括衬底,所述衬底表面含有叉指电极,所述衬底上涂覆有湿度感应层,所述湿度感应层完全覆盖所述叉指电极,所述湿度感应层是埃洛石纳米管。本申请的一种基于埃洛石纳米管的湿度传感器具有大的湿度响应,阻抗变化为5个数量级;检测范围宽,可以检测0%‑91.5%范围的相对湿度;响应时间快,不超过1秒;具有原材料资源丰富、成本低廉、绿色环保,器件制备工艺简单的优点,具有较好的实际应用价值。

    一种可控生长硫化铅复合薄膜气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113552295A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110952192.6

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明提供的一种可控生长硫化铅复合薄膜气体传感器及其制备方法,属于气体传感技术领域,气体传感器包括依次的衬底、在衬底表面制备的叉指电极、在衬底表面制备的对金属离子有吸附性能的过渡层敏感薄膜及通过连续离子层吸附与反应法合成的硫化铅薄膜,通过设置上述结构成功将硫化铅纳米颗粒均匀、高效地分布在衬底表面,获得晶粒尺寸可控的硫化铅气敏薄膜,解决光滑衬底表面难以生长硫化铅纳米颗粒的问题。

    一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112798659A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011596689.0

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器及其制备方法,属于湿敏元件技术领域,具体涉及湿度传感器技术领域,以解决现有的湿度传感器湿度响应范围窄、检测湿度下限高、分辨率低的不足与缺陷,包括衬底,所述衬底表面含有叉指电极,所述衬底上涂覆有湿度敏感层,所述湿度敏感层完全覆盖所述叉指电极,所述湿度敏感层的材料包括海泡石、碳材料和溶剂,所述碳材料分散在所述溶剂中,所述海泡石、所述碳材料和所述溶剂的质量比为0‑0.2:1:1‑100,本申请的海泡石修饰碳材料湿度传感器具有宽湿度检测范围(0‑95%RH)、低湿响应(2%RH)和高分辨(2%RH)优点。