一种氧化锆陶瓷粉末流延工艺及NOx传感器

    公开(公告)号:CN119504258A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411645040.1

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明适用于芯片制造领域,尤其涉及一种氧化锆陶瓷粉末流延工艺及NOx传感器,所述氧化锆陶瓷粉末流延工艺包括:烘粉:将5Y粉料放入烘箱中烘干;球磨:加入二甲苯、无水乙醇和鱼油分散剂,球磨30分钟之后往罐中加入5Y粉,加入PVB粘合剂和丁苄酯增塑剂,球磨16小时,得到流延浆料;过滤:将流延浆料密封;真空脱泡:将流延浆料放入锡膏搅拌机中,得到表面光滑无泡的流延浆料;流延:进行流延,流延片;叠合:对流延片进行剪裁,放入叠压机;烧结。本发明提高了氧化锆流延叠片的叠合性、强韧性以及烧结收缩率,使得本发明优化后用于SCR控制系统的NOx传感器的灵敏度、响应速度以及化学稳定性也都得到了一定程度的提升。

    一种双金属Ag和Pd负载的WO3材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119438348A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411844080.9

    申请日:2024-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种双金属Ag和Pd负载的WO3材料及其制备方法,涉及传感器材料制备技术领域,包括以下步骤:步骤一:将钨源溶解在到乙醇溶液中,混合,水解,老化,沉淀,冲洗,干燥,煅烧,冷却;步骤二:加入去离子水中,加入银源溶液和钯源,并加入抗化血酸后搅拌;步骤三:离心,用乙醇和去离子水洗涤、干燥;步骤四:选用氧化铝陶瓷作为衬底的金叉指电极作为基底电极材料,用勾线笔蘸取WO3纳米颗粒分散液均匀涂覆在叉指电极表面;步骤五:电极干燥,热处理。本发明通过操作简单、环保、经济的制备方法,制得高效的气体传感材料,对于气体在较低工作温度下可展现出灵敏度高、响应迅速、选择性好等特点。

    一种氢气传感器及其检测系统、制作方法

    公开(公告)号:CN111257391B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202010249964.5

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种氢气传感器及其检测系统、制作方法,氢气传感器,其包括:基板,所述基板的中部设有一隔离区,所述隔离区将基板分割为第一电极区和第二电极区;其中,所述第一电极区表面溅射有铂膜层,所述第二电极区表面溅射有钨膜层,所述隔离区上设有电解质混合物层,所述电解质混合物层将铂膜层与钨膜层连接。与现有技术相比,其工作温度范围宽,湿度适应好,响应时间快,检测精度高,检测浓度范围宽,安全、无毒,功耗小。

    一种用于工业的氮氧传感器芯片

    公开(公告)号:CN119000829A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411109965.4

    申请日:2024-08-13

    Inventor: 马晨 黄睿

    Abstract: 本发明公开了一种用于工业的氮氧传感器芯片,涉及氮氧传感器技术领域,包括分别连接在空气滤化件两端的电晕件和氧化锆基体,其中,电晕件用于对进入到氧化锆基体中的空气进行电晕处理,使空气中的二氧化硫气体形成硫酸气溶胶,并被空气滤化件中含有的固体吸收剂中和吸收,以减少空气中有害气体含量,对氧化锆基体形成保护,使得所述氮氧传感器芯片适用于工业应用。本发明所述电晕件和所述氧化锆基体均是插接在所述空气滤化件上,拆装方便。

    发动机尾气中氨气和氮氧化物的共测系统、方法及车辆

    公开(公告)号:CN115876856B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202211531204.9

    申请日:2022-12-01

    Inventor: 赵振兴 郭恩志

    Abstract: 本申请公开了一种发动机尾气中氨气和氮氧化物的共测系统、方法及车辆,该系统包括:气体采集模块、第一反应模块、第二反应模块以及计算机控制模块;计算机控制模块控制气体采集模块采集发动机尾气;控制第一反应模块分离发动机尾气中的氨气和氮氧化物;控制第二反应模块使发动机尾气中的氨气和氮氧化物发生化学反应;获取化学反应导致的电势差变化,基于电势差变化以及预设的气体含量计算算法,得到发动机尾气中的氨气含量和氮氧化物含量。该系统可以基于第二反应模块中发生的化学反应过程中氧离子的移动导致的电势差变化,更为准确地得到发动机尾气中的氨气含量和氮氧化物含量。

    一种高浓度CO工况下的极限电流氧传感器及其控制系统

    公开(公告)号:CN118501230A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410508601.7

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明涉及医疗器械领域,特别涉及一种高浓度CO工况下的极限电流氧传感器及应用其的控制系统;本发明包括由下至上的第一致密陶瓷层、第二致密陶瓷层和第三致密陶瓷层,第一致密陶瓷层用于供电发热;第二致密陶瓷层内设置有密闭空腔;第三致密陶瓷层内设置有用于实时获取CO气体产生的反向电压的CO干扰测量部分和用于对产生的氧气进行测量及实时根据所述CO干扰测量部分反馈的反向电压进行氧气测量控制电压的调节的氧气测量部分,解决极限电流型氧化锆不能在高浓度抗一氧化碳干扰气体条件下工作的问题,可以在高浓度工况条件下准确测量氧气浓度。

    一种磷酸掺杂的多孔聚苯并咪唑电解质膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112063010B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202010734665.0

    申请日:2020-07-27

    Inventor: 陈忠伟

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸掺杂的多孔聚苯并咪唑电解质膜的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将聚苯并咪唑树脂颗粒溶解在有机溶剂中,并搅拌至聚苯并咪唑颗粒完全溶解,形成浓度为10~12%的聚苯并咪唑溶液;(2)在上述聚苯并咪唑溶液中加入酞酸二丁酯,搅拌得到均匀的混合溶液,采用该混合溶液铸膜,除去酞酸二丁酯,得到多孔聚苯并咪唑电解质膜;(3)将上述多孔聚苯并咪唑电解质膜置于浓度为2~10mol/L的磷酸溶液中浸泡,得到磷酸掺杂的多孔聚苯并咪唑电解质膜。本发明的电解质膜具有优异的线性度、灵敏度以及对检测气体的高选择性,展现了其作为下一代传感器的潜力。

    基于S-NSs或Ag@S-NSs的气体检测电极、传感器和应用

    公开(公告)号:CN115876857B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211659347.8

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明提供基于S‑NSs或Ag@S‑NSs的气体检测电极、传感器和应用,基于S‑NSs的气体检测电极,包括电极和涂覆在电极表面的层状硫纳米片S‑NSs。基于S‑NSs的气体检测传感器,包括所述的基于S‑NSs的气体检测电极。基于Ag@S‑NSs的气体检测电极,包括电极和涂覆在电极表面的Ag@S‑NSs,所述Ag@S‑NSs是在层状硫纳米片上修饰有纳米银。基于Ag@S‑NSs的气体检测传感器,包括所述的基于Ag@S‑NSs的气体检测电极。所述气体传感器在室温下对极性气体(乙醇、甲醇、臭氧、硫化氢、二氧化硫,氨气)表现出响应,尤其对氨气表现出卓越的灵敏度、快速响应、良好的稳定性和可重复性。

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