CN101566595A - 一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法 - Google Patents
一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101566595A CN101566595A CNA2009100993085A CN200910099308A CN101566595A CN 101566595 A CN101566595 A CN 101566595A CN A2009100993085 A CNA2009100993085 A CN A2009100993085A CN 200910099308 A CN200910099308 A CN 200910099308A CN 101566595 A CN101566595 A CN 101566595A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ammonia
- silicon chip
- sensitive material
- solution
- concentration
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 86
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 43
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 35
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 32
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 32
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 32
- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 238000005530 etching Methods 0.000 claims abstract description 15
- 229910021426 porous silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 18
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 11
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 8
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 claims description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 7
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 7
- 238000000866 electrolytic etching Methods 0.000 claims description 7
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 230000000306 recurrent effect Effects 0.000 claims description 7
- -1 undecylene Chemical group 0.000 claims description 7
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 4
- UZVUSORDFOESJG-UHFFFAOYSA-N 2-bromo-3-methyl-6-propan-2-ylphenol Chemical compound CC(C)C1=CC=C(C)C(Br)=C1O UZVUSORDFOESJG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- RBTBFTRPCNLSDE-UHFFFAOYSA-N 3,7-bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chemical compound C1=CC(N(C)C)=CC2=[S+]C3=CC(N(C)C)=CC=C3N=C21 RBTBFTRPCNLSDE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N Bromocresolgreen Chemical compound CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(C=2C(=C(Br)C(O)=C(Br)C=2)C)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)O1 FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 241000732800 Cymbidium Species 0.000 claims description 3
- ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N bromocresol purple Chemical compound BrC1=C(O)C(C)=CC(C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C=2C=C(Br)C(O)=C(C)C=2)=C1 ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N bromophenol blue Chemical compound C1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(C=2C=C(Br)C(O)=C(Br)C=2)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)O1 UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229960000907 methylthioninium chloride Drugs 0.000 claims description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 4
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 abstract description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 abstract description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 2
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N Fluorane Chemical compound F KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract 2
- FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N 10-undecenoic acid Chemical compound OC(=O)CCCCCCCCC=C FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 24
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 7
- 239000007850 fluorescent dye Substances 0.000 description 4
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 3
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 3
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N methanol Natural products OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N Dimethyl ether Chemical group COC LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000007084 catalytic combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 238000001579 optical reflectometry Methods 0.000 description 1
- 229920000620 organic polymer Polymers 0.000 description 1
- IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N phthalocyanine Chemical compound N1C(N=C2C3=CC=CC=C3C(N=C3C4=CC=CC=C4C(=N4)N3)=N2)=C(C=CC=C2)C2=C1N=C1C2=CC=CC=C2C4=N1 IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 231100000572 poisoning Toxicity 0.000 description 1
- 230000000607 poisoning effect Effects 0.000 description 1
- 230000007096 poisonous effect Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920000128 polypyrrole Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000000985 reflectance spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 239000011540 sensing material Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002341 toxic gas Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Abstract
一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:将N型硅片固定在电解池中,以二甲亚砜和氢氟酸作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,在一定电流条件下进行电解刻蚀;将刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时;将多孔硅片在酸碱敏感染料溶液中浸泡取出干燥后,制成所需的氨敏材料。本发明与现有技术比较,具有如下突出的优点:1)多孔材料比表面积大,灵敏度高;2)工作温度为常温;3)响应时间为40s,恢复时间不大于1min,信号响应及恢复速度快;4)本氨敏材料的半峰宽度可以控制在10nm以内,分辨率高;5)使用寿命为4年;6)体积小,利于传感器的微型化,集成化。
Description
技术领域
本发明涉及一种检测氨浓度的氨敏材料,特别涉及一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法。
背景技术
目前工业环保领域普遍使用的各类传感器检测原理各不相同,主要分为三大类:(1)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(包含表面控制型,体积控制型,表面电位型),催化燃烧式,固体热导式等;(2)利用物理性质的气体传感器:如热传导式,光干涉式,红外吸收式等;(3)利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式,迦伐尼电池式,隔膜离子电极式,固定电解质式等。各类气体传感器的适用对象也各不相同,并且都存在一些不可避免的技术缺陷。
半导体气体传感器是采用金属氧化物或金属半导体氧化物材料做成的元件,与气体相互作用时产生表面吸附或化学反应,引起以载流子运动为特征的电导率或者伏安特性或者表面电位变化。这些都是由材料的半导体性质决定的。它具有成本低廉、制造简单、灵敏度高、响应速度快、寿命长、对湿度敏感低和电路简单等优点。不足之处是必须工作于高温下、对气味或气体的选择性差、元件参数分散、稳定性不够理想、功率要求高,容易中毒。
光学式气体传感器包括红外吸收型、光谱吸收型、荧光型光纤化学材料型等,主要以红外吸收型气体分析仪为主,由于不同气体的红外吸收峰不同,通过测量和分析红外吸收峰来检测气体。荧光型光纤气敏传感器的主要部分是两端涂有光学活性物质的玻璃光纤,活性物质中含有固定在有机聚合物基质上的荧光染料,当气体与荧光染料发生作用时,染料极性发生变化,使荧光发射光谱位移,用光脉冲照射传感器时,荧光染料会发射不同频率的光,检测荧光染料发射的光,可检测特定气体的含量。
电化学式传感器是目前被广泛使用的另一类检测毒气的传感器,电化学传感器中一般用到的材料有各种电解质或者气敏电极材料。但是电化学传感器中由于电解液的蒸发或污染常会导致传感器信号衰减,使得实际使用寿命缩短。近年来,国外在高分子气敏材料的研究和开发上有了很大的进展,例如,高分子电阻式气体传感器是通过测量高分子气敏材料的电阻来测量气体的体积分数。目前的材料主要有酞菁聚合物、LB膜、聚吡咯等,其优点是制作工艺简单、成本低廉,但这种气体传感器要通过电聚合过程来激活,这既耗费时间,又会引起各批次产品之间的性能差异。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,提供一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,该方法工艺步骤简单,通过本方法制备的氨敏材料具有信号响应及恢复速度快,性能稳定,使用寿命长的优点。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:
A)将N型硅片固定在电解池中,按体积比为1∶1~4的比例加入二甲亚砜和重量浓度为40%的氢氟酸作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,进行电解刻蚀,设定电流强度波动范围为35~100mA,每个波动周期为3秒,重复波动次数为30~75次,刻蚀结束后用乙醇多次清洗硅片,再用氮气吹干;
B)将上述刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时,形成多孔硅片;
C)将步骤B中所得多孔硅片在浓度为1~5mg/mL的酸碱敏感染料溶液中,浸泡时间为5~30分钟,取出干燥后,制成所需的氨敏材料,酸碱敏感染料采用溴酚蓝溶液、溴百里酚香兰溶液、溴甲酚绿溶液、溴甲酚紫溶液、次甲基蓝溶液中的任意一种;氨敏材料表面的反射光谱半峰宽度为5~40nm。
利用本发明的氨敏材料制成的氨敏传感器,还可以检测乙醚、甲醇、甲醛等有机小分子气体。
同现有技术比较,本发明具有如下突出的优点:1)多孔材料的孔径为纳米级,这种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;2)本发明的氨敏材料在常温下使用,大大降低了传感器工作温度;3)对于有毒有害及易燃气体呈化学惰性,气体在材料表面的吸附和脱附可逆性极好,响应时间为40s,恢复时间不大于1min,信号响应及恢复速度比其他类型的传感材料明显要快;4)本氨敏材料为表面规整,孔径大小均匀的高光反射性材料,其反射波长的半峰宽度可以控制在10nm以内,因而分辨率高;5)本氨敏材料制成的传感器的使用寿命为4年,优于现有的同类传感器;6)使用本氨敏材料做成的传感器体积小,利于传感器的微型化,集成化。
具体实施方式
实施例1:
一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:
A)将N型硅片固定在电解池中,按体积比为1∶1的比例加入重量浓度为40%的氢氟酸和二甲亚砜作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,进行电解刻蚀,设定电流强度波动范围为35~100mA,每个波动周期为5秒,重复波动次数为75次,刻蚀结束后用乙醇多次清洗硅片,再用氮气吹干;
B)将上述刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时,形成多孔硅片;
C)将步骤B中所得多孔硅片在浓度为1mg/mL的溴酚蓝溶液中浸泡30分钟,形成所需的氨敏材料。
实施例2:
一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:
A)将N型硅片固定在电解池中,按体积比为2∶1的比例加入重量浓度为40%的氢氟酸和二甲亚砜作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,进行电解刻蚀,设定电流强度波动范围为35~100mA,每个波动周期为5秒,重复波动次数为60次,刻蚀结束后用乙醇多次清洗硅片,再用氮气吹干;
B)将上述刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时,形成多孔硅片;
C)将步骤B中所得多孔硅片在浓度为3mg/mL的溴百里酚香兰溶液中浸泡20分钟,形成所需的氨敏材料。
实施例3:
一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:
A)将N型硅片固定在电解池中,按体积比为4∶1的比例加入重量浓度为40%的氢氟酸和二甲亚砜作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,进行电解刻蚀,设定电流强度波动范围为35~100mA,每个波动周期为5秒,重复波动次数为30次,刻蚀结束后用乙醇多次清洗硅片,再用氮气吹干;
B)将上述刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时,形成多孔硅片;
C)将步骤B中所得多孔硅片在浓度为4mg/mL的溴甲酚绿溶液中浸泡10分钟,形成所需的氨敏材料。
实施例4:
一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:
A)将N型硅片固定在电解池中,按体积比为3∶1的比例加入重量浓度为40%的氢氟酸和二甲亚砜作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,进行电解刻蚀,设定电流强度波动范围为35~100mA,每个波动周期为5秒,重复波动次数为40次,刻蚀结束后用乙醇多次清洗硅片,再用氮气吹干;
B)将上述刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时,形成多孔硅片;
C)将步骤B中所得多孔硅片在浓度为5mg/mL的溴甲酚紫溶液中浸泡5分钟,形成所需的氨敏材料。
实施例5:
一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:
A)将N型硅片固定在电解池中,按体积比为3∶1的比例加入重量浓度为40%的氢氟酸和二甲亚砜作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,进行电解刻蚀,设定电流强度波动范围为35~100mA,每个波动周期为5秒,重复波动次数为50次,刻蚀结束后用乙醇多次清洗硅片,再用氮气吹干;
B)将上述刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时,形成多孔硅片;
C)将步骤B中所得多孔硅片在浓度为4mg/mL的次甲基蓝溶液中浸泡10分钟,形成所需的氨敏材料。
Claims (1)
1、一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法,其特征在于采用以下步骤:
A)、将N型硅片固定在电解池中,按体积比为1∶1~4的比例加入二甲亚砜和重量浓度为40%的氢氟酸作为电解液,以硅片为阳极,铂电极为阴极,进行电解刻蚀,设定电流强度波动范围为35~100mA,每个波动周期为3秒,重复波动次数为30~75次,刻蚀结束后用乙醇多次清洗硅片,再用氮气吹干;
B)、将上述刻蚀后的硅片在210℃下与十一碳烯酸反应1小时,形成多孔硅片;
C)、将步骤B中所得多孔硅片在浓度为1~5mg/mL的酸碱敏感染料溶液中,浸泡时间为5~30分钟,取出干燥后,制成所需的氨敏材料;酸碱敏感染料采用溴酚蓝溶液、溴百里酚香兰溶液、溴甲酚绿溶液、溴甲酚紫溶液、次甲基蓝溶液中的任意一种。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNA2009100993085A CN101566595A (zh) | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CNA2009100993085A CN101566595A (zh) | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101566595A true CN101566595A (zh) | 2009-10-28 |
Family
ID=41282855
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNA2009100993085A Pending CN101566595A (zh) | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101566595A (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101907560A (zh) * | 2010-07-27 | 2010-12-08 | 浙江大学 | 基于纳米多孔反射传感材料的氨气传感器及检测方法 |
CN102401785A (zh) * | 2011-11-17 | 2012-04-04 | 浙江大学 | 一种光学气敏材料及其制备方法与用途 |
CN105674603A (zh) * | 2016-01-13 | 2016-06-15 | 邱林新 | 一种具有自动气体检测功能的太阳能集热器 |
CN112763550A (zh) * | 2020-12-29 | 2021-05-07 | 中国科学技术大学 | 一种具有气味识别功能的集成式气体检测系统 |
-
2009
- 2009-06-04 CN CNA2009100993085A patent/CN101566595A/zh active Pending
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101907560A (zh) * | 2010-07-27 | 2010-12-08 | 浙江大学 | 基于纳米多孔反射传感材料的氨气传感器及检测方法 |
CN102401785A (zh) * | 2011-11-17 | 2012-04-04 | 浙江大学 | 一种光学气敏材料及其制备方法与用途 |
CN105674603A (zh) * | 2016-01-13 | 2016-06-15 | 邱林新 | 一种具有自动气体检测功能的太阳能集热器 |
CN105674603B (zh) * | 2016-01-13 | 2017-12-08 | 泰兴市城东绿化工程有限公司 | 一种具有自动气体检测功能的太阳能集热器 |
CN112763550A (zh) * | 2020-12-29 | 2021-05-07 | 中国科学技术大学 | 一种具有气味识别功能的集成式气体检测系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101566597B (zh) | 用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法 | |
Li et al. | Detection of pollutants in water bodies: electrochemical detection or photo-electrochemical detection? | |
CN104865292B (zh) | 一种基于邻氨基苯基取代卟啉纳米材料的二氧化氮气敏传感器 | |
Zhu et al. | Green synthesis of a bromocresol purple/graphene composite and its application in electrochemical determination of 2, 4, 6-trichlorophenol | |
CN101566595A (zh) | 一种用于检测空气中氨浓度的氨敏材料的制备方法 | |
CN108872343A (zh) | 一种基于氮掺杂石墨烯的多巴胺传感器及其制备与应用 | |
Zhang et al. | Detection of gaseous amines with a fluorescent film based on a perylene bisimide-functionalized copolymer | |
CN104897733B (zh) | 一种基于对氨基苯基取代卟啉聚集体材料的二氧化氮气敏传感器 | |
Liao et al. | Selective turn-on fluorescence detection of formaldehyde in the gas phase | |
CN102507685B (zh) | 功能化碳纳米管修饰电极及其制备方法和应用 | |
Raimundo Jr | Evaluation of Nafion–Crystal Violet films for the construction of an optical relative humidity sensor | |
Somani et al. | Novel dye+ solid polymer electrolyte material for optical humidity sensing | |
CN104198708A (zh) | 基于水溶性四元Zn-Cd-Hg-Se量子点/聚离子液体敏感膜的光电免疫传感器 | |
CN101285790A (zh) | 一种纳米TiO2纳米薄膜传感电极的制备方法 | |
CN101907560A (zh) | 基于纳米多孔反射传感材料的氨气传感器及检测方法 | |
CN105842287A (zh) | 用于检测二氧化氮的纳米材料及气敏传感器元件 | |
CN106442457B (zh) | 离子液体微阵列传感薄膜在硝基苯传感识别中的应用 | |
CN101566596B (zh) | 空气中氨浓度检测用的氨敏材料的制备方法 | |
CN105891132B (zh) | 一种高灵敏光学氨敏材料的制备方法 | |
CN108845004A (zh) | 一种光电流二氧化碳传感器 | |
CN110283173B (zh) | 一种苝酰亚胺类化合物及其制备方法和应用 | |
CN102661977B (zh) | 苯蒸气检测传感器敏感材料及气敏元件的制备方法 | |
CN104897739A (zh) | 一种有机半导体纳米材料及其制备方法与用途和一种二氧化氮气敏传感器 | |
JP2000081426A (ja) | 二酸化窒素ガスの検出方法および二酸化窒素ガスの検知素子およびそれを用いた二酸化窒素ガスの検出装置 | |
CN102965098A (zh) | 有机纳米棒的组装及其在荧光检测水溶液中爆炸物的应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20091028 |