中文名 | 碳纳米管内壁敏感式气体传感器的研究 | 项目类别 | 青年科学基金项目 |
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项目负责人 | 杨志 | 依托单位 | 上海交通大学 |
碳纳米管(CNTs)的管壁具有比表面积大、强度高、结构有序和电学敏感等优异性质,是制备气体传感器的理想材料之一。但是,气体在传感器表面具有粘滞和吸附的特性,已有研究的CNTs 外壁敏感式气体传感器存在难以使被测气体分子高效地接触到CNTs 外壁敏感表面的问题。本项目旨在采用化学气相沉积法(CVD)直接生长单壁碳纳米管(SWCNTs)定向阵列和在氧化铝模板孔道里CVD 生长多壁碳纳米管(MWCNTs)定向阵列,通过刻蚀和氧化的方法打开CNTs 两端的管口,使被测气体分子通过CNTs 内管,依据内管管径尺度与气体分子平均自由程接近,被测气体分子能够与内壁充分接触的特性,实现对化学神经类毒气沙林的类似物甲基膦酸二甲酯(DMMP)超灵敏性气体检测,最低检测浓度达到40 ppt。研究结果表明:这两种内壁式碳纳米管气体传感器使对DMMP的检测浓度提高到了ppt量级,其中对于多壁碳纳米管内壁气体传感器,对DMMP的最低检测浓度为200 ppt,响应时间小于2 min,电阻变化率为3.5%。对于单壁碳纳米管内壁气体传感器,对DMMP的最低检测浓度为40 ppt,响应时间小于2 min,电阻变化率为1.8%。如此高灵敏的纳米传感器将在众多领域中得到广泛应用。初步掌握了制备纳米气体传感器件的关键技术(如:倾斜样品溅射制备电极技术等),分析了碳纳米管内壁传感器的工作机理,优化传感结构和制作技术,为高灵敏度碳纳米管内壁纳米气体传感器初步建立了知识和技术基础,可以为其从材料到器件、从器件到系统等诸多实际问题提供指导性的建议。 2100433B
碳纳米管(CNT)的管壁具有比表面积大、强度高、结构有序和电学敏感等优异性质,是制备气体传感器的理想材料之一。但是,气体在传感器表面具有粘滞和吸附的特性,已有研究的CNT外壁敏感式气体传感器存在难以使被测气体分子高效地接触到CNT外壁敏感表面的问题。本项目旨在采用化学气相沉积法(CVD)直接生长单壁碳纳米管(SWCNT)定向阵列和在氧化铝模板孔道里CVD生长多壁碳纳米管(MWCNT)定向阵列,通过刻蚀和氧化的方法打开CNT两端的管口,使被测气体分子通过CNT内管,依据内管管径尺度与气体分子平均自由程接近,被测气体分子能够与内壁充分接触的特性,实现超灵敏性气体检测[对化学神经类毒气沙林的类似物甲基膦酸二甲酯(DMMP)的检测浓度达到一万亿分之一(ppt)量级]。研究CNT内壁的传感机理,优化传感结构和制作技术,建立CNT内壁超灵敏性纳米传感器的知识和技术基础。
碳纳米管的应用十分广泛,不仅应用于橡胶、工程塑料、合成树脂等复合材料上用于提高材料应力水平,还可用于导电材料,电磁材料,锂电池、燃料电池、胶体铅酸电池的电极改性,以及新型高速光电传感器。 希望我的回答...
碳纳米管是一种具有特殊结构的一维量子材料。它的径向尺寸为纳米量级,轴向尺寸为微米量级。
碳纳米管是一种具有特殊结构的一维量子材料。它的径向尺寸为纳米量级,轴向尺寸为微米量级。
纳米气体传感器 在纳米技术中,纳米器件的研究水平和应用程度标志着一个国家纳米科技的总体水平, 而纳米传感器恰恰就是纳米器件研究中的一个极其重要的领域。 ? 随着工业生产和环境检测的迫切需要以及纳米技术的发展,纳米气敏传感器已获得长 足的进展。用零维的金属氧化物半导体纳米颗粒、碳纳米管及二维纳米薄膜等都可以作为 敏感材料构成气敏传感器 [1] 。用纳米材料作为敏感材料构成的气敏传感器具有常规传感 器不可替代的优点:一是纳米固体材料具有庞大的界面,提供了大量气体通道,从而大大 提高了灵敏度;二是大大降低了传感器工作温度;三是大大缩小了传感器的尺寸。因此, 它在生物、化学、机械、航空、军事等方面具有广泛的发展前途。 研究点滴: ? 美国伦斯勒理工学院 [2] 在 Nature 上发表文章,介绍了一种微型气体传感器样品,能 够非常灵敏地定量及定性分析大气中的各种气体。制作方法是:首
基于乙炔气体的光谱吸收特性,采用一种带有参考通道的光纤乙炔气体在线实时检测系统。在设计过程中采用了双光路结构解决系统不稳定问题,消除随机因素的影响,提高测量准确度。给出了该光纤乙炔气体浓度测量的实验结果。
热导式气体传感器是一种常用的气体传感器产品类型,主要针对于各种气体进行检测,具有测量精度高、灵敏性好、使用灵活、可靠性高等优点。下面主要来介绍一下热导式气体传感器的性能特点,希望可以帮助到大家。
1、稳定性
稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和量程漂移。
零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。
量程漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。
理想情况下,一个热导式气体传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。
2、灵敏度灵敏度是指热导式气体传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(tlv-thresh-old limit value)或最低爆炸限(lel-lower explosive limit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。
3、选择性选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。
4、抗腐蚀性抗腐蚀性是指热导式气体传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍,在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。 气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。
深圳市工采网有限公司提供热导式气体传感器,具体产品如下:
热导式气体传感器MTCS2601的特点:
可以测试低真空的热导式传感器• 在 SMD 陶瓷封装中的硅设备• 非常的小的体积• 低功耗和快速响应• 在 0.01~100mbar 的压力范围内,优异的灵敏度。压力范围可拓展到 0.0001~1bar• 低成本
热导式气体传感器 XEN-TCG3880的应用:
* 热导率的测量* 空气中的 He,CO2 等气体浓度的测量* 混合气体成分的测量* 10mPa~10KPa 之间的真空度测量* 密封气体的泄漏
1.检测范围大,最高检测浓度达100%
2.工作稳定性好、使用寿命长、不存在触媒老化的问题。具有较高的稳定性和可靠性。
3.具有“广谱”性,可以检测几乎所有的气体。既可以检测所有可燃性气体,也可以检测惰性气体。而且在被测环境中有氧或无氧的情况下都可以实现气体浓度的检测。
4.检测装置简单、价格便宜、使用维护方便。这些优良特性是很多气体传感器不具备的。
存在检测精度差、灵敏度低、温度漂移大等缺陷,限制了热导气体的传感器的广泛应用。
"气体传感器"包括:半导体气体传感器、电化学气体传感器、催化燃烧式气体传感器、热导式气体传感器、红外线气体传感器、固体电解质气体传感器等。