RU133312U1 - Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов - Google Patents

Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов Download PDF

Info

Publication number
RU133312U1
RU133312U1 RU2013116196/28U RU2013116196U RU133312U1 RU 133312 U1 RU133312 U1 RU 133312U1 RU 2013116196/28 U RU2013116196/28 U RU 2013116196/28U RU 2013116196 U RU2013116196 U RU 2013116196U RU 133312 U1 RU133312 U1 RU 133312U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
sensitive
sensitive layer
nanostructures
gas sensor
Prior art date
Application number
RU2013116196/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Анатольевич Агеев
Даниил Евгеньевич Вакулов
Захар Евгеньевич Вакулов
Евгений Геннадьевич Замбург
Михаил Николаевич Ивонин
Борис Георгиевич Коноплев
Александр Владимирович Шумов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет)
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет)
Priority to RU2013116196/28U priority Critical patent/RU133312U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU133312U1 publication Critical patent/RU133312U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)

Abstract

Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов, состоящий из диэлектрической подложки с нанесенным на нее нижним контактным слоем, выполненным из металла, соединенным с газочувствительным слоем, над которым расположен распределенный верхний электрод, отличающийся тем, что соединение распределенного верхнего электрода и газочувствительного слоя выполнено пленочным нанокристаллическим чувствительным материалом на основе оксидов металла, а соединение газочувствительного слоя с нижним контактным слоем выполнено разветвленной сетью наноструктур с высокой площадью поверхности, обладающих металлической проводимостью, причем в качестве разветвленной сети наноструктур использованы углеродные нанотрубки.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к области газового анализа, сенсорной технике, а более конкретно к детектирующим устройствам, для определения концентрации различных газов.
Известен газовый датчик (Патент РФ №2174677 от 2 июня 2000 года), содержащий диэлектрическую подложку с нанесенными на нее взаимопроникающими гребенчатыми металлическими электродами. В качестве материалов электродов используются золото или платина. На гребенчатые электроды методом электрополимеризации наносится чувствительный слой, состоящий из смеси двух проводящих полимеров: полистануманилина и полианилина в соотношении 10:3. Принцип работы данного сенсора основан на протекании обратимых окислительно-восстановительных реакций и других взаимодействий в чувствительном слое, в ходе которых меняется электрическое сопротивление.
Данный газовый датчик позволяет детектировать только аммиак, селективность чувствительного элемента определяется свойствами газочувствительного материала.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого объекта, являются: диэлектрическая подложка, гребенчатые электроды, пленочный газочувствительный слой.
Причинами, препятствующими достижению технического результата, являются: необходимость продувки газового сенсора воздухом для восстановления газочувствительных свойств, технологические трудности получения полимерной газочувствительной пленки. Кроме того, органические полимеры имеют свойство стареть со временем, а нежесткость квазиодномерной решетки приводит к локализации инжектированного как при окислении, так и при восстановлении заряда в области вызванного им искажения геометрии решетки, и из-за этого происходит изменение электрофизических параметров.
Известен газовый датчик, (Патент РФ №2395799 от 11 марта 2009 года), состоящий из полупроводниковой подложки, выполненной в виде поликристаллической пленки теллурида цинка, легированного антимонидом галлия, нанесенной на электродную площадку пьезокварцевого резонатора. Принцип работы данного датчика основан на адсорбционно-десорбционных процессах, протекающих на полупроводниковой пленке, нанесенной на электродную площадку пьезокварцевого резонатора, и вызывающих изменение его электропроводности.
Данная конструкция чувствительного элемента позволяет детектировать газы определенного состава, селективность газочувствительного элемента определяются электрофизическими свойствами материала.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемой полезной модели, являются: пленочный газочувствительный слой, адсорбционно-десорбционные процессы лежащие в основе работы данного датчика.
Причинами, препятствующими достижению технического результата, являются: использование граду ировочных кривых для определения концентрации газа, невозможность детектирования различных газов одним прибором.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является чувствительный элемент (Patent №118 6,786,076 В2 от 7 сентября 2004 года), содержащий полупроводниковую подложку с нанесенными на поверхность металлическими электродами, подложка выполнена из поликристаллической пленки селенида цинка, которая для удобства пользования, может быть закреплена на диэлектрической подложке (стекло, пьезокварц, керамика и др.). Нагревательный элемент располагается между нижним электродом и чувствительным элементом; распределенные верхние электроды находятся над газочувствительным элементом. Принцип работы данного сенсора основан на адсорбционно-десорбционных процессах, протекающих на поверхности чувствительного элемента, приводящих к изменению удельного сопротивления. Нагревательный элемент необходим для регенерации чувствительного элемента. Тепло от нагревательного элемента проводится к чувствительному элементу для нагрева его до температуры, достаточной, чтобы вызвать десорбцию молекул.
Данная конструкция чувствительного элемента позволяет детектировать приходящие на него газы определенной концентрации, селективность газочувствительного элемента определяется электрофизическими и морфологическими свойствами газочувствительного материала.
Признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками заявляемого объекта, являются: диэлектрическая подложка, нанесенные на нее металлические электроды (в заявленном устройстве нижний контактный слой), газочувствительный элемент (в заявленном устройстве газочувствительный слой), распределенный верхний электрод.
Причинами, препятствующими достижению технического результата, является невозможность детектирования нескольких газов одним прибором.
Задача предполагаемого изобретения - расширение функциональных возможностей для обеспечения селективного детектирования определенного газа, уменьшение размеров чувствительного элемента, повышение газочувствительности, снижение энергопотребления за счет отсутствия нагревательного элемента.
Технический результат достигается тем, что соединение распределенного верхнего электрода и газочувствительного слоя выполнено пленочным нанокристаллическим чувствительным материалом на основе оксидов металла, а соединение газочувствительного слоя с нижним контактным слоем выполнено разветвленной сетью наноструктур с высокой площадью поверхности, обладающих металлической проводимостью, причем в качестве разветвленной сети наноструктур могут быть использованы углеродные нанотрубки.
Для достижения технического результата в газовом сенсоре на основе гибридных наноматериалов, состоящем из диэлектрической подложки с нанесенным на нее нижним контактным слоем, выполненным из металла, соединенным с газочувствительным слоем, над которым расположен распределенный верхний электрод, соединение распределенного верхнего электрода и газочувствительного слоя выполнено пленочным нанокристаллическим чувствительным материалом на основе оксидов металла, а соединение газочувствительного слоя с нижним контактным слоем выполнено разветвленной сетью наноструктур с высокой площадью поверхности, обладающих металлической проводимостью, причем в качестве разветвленной сети наноструктур могут быть использованы углеродные нанотрубки.
На Фиг.1 приведена топология основных слоев предлагаемого газочувствительного сенсора. На Фиг.2 приведены сечения предлагаемого газового сенсора на основе гибридных наноматериалов.
Чувствительный элемент газового сенсора на основе гибридных наноматериалов (Фиг.1) содержит диэлектрическую подложку 1 с расположенным на ней нижним контактным слоем 2, выполненным из металла, газочувствительный слой, состоящий из разветвленной сети наноструктур с высокой площадью поверхности, обладающих металлической проводимостью 3, пленочный нанокристаллический чувствительный материал на основе оксидов металлов 4, распределенный верхний электрод 5.
Работает газовый сенсор следующим образом.
Газ попадает на пленочный нанокристаллический чувствительный материал на основе оксидов металлов 4 и газочувствительный слой, состоящий из разветвленной сети наноструктур с высокой площадью поверхности, обладающих металлической проводимостью 3, молекулы газа адсорбируются на поверхности пленочного материала, что приводит к изменению электрического сопротивления нанокристаллической пленки между нижним контактным слоем 2 и верхним электродом 5.
Таким образом, предлагаемое устройство представляет собой газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов, позволяющий детектировать газы различного состава в широком диапазоне концентраций. Использование гибридного материала в качестве газочувствительного элемента, состоящего из разветвленной сети наноструктур с высокой площадью поверхности, обладающих металлической проводимостью, и нанокристаллического газочувствительного материала на основе оксидов металлов, позволяет повысить чувствительность и селективность, а также быстродействие, что позволяет использовать данный газовый сенсор для детектирования газов различного состава и концентрации.
Таким образом, по сравнению с аналогичными устройствами, предлагаемый газовый сенсор позволяет уменьшить размер чувствительного элемента за счет высокой площади поверхности, энергопотребление, повысить чувствительность, селективность и быстродействие, и, как следствие, детектировать газы различного состава в широком диапазоне концентраций.

Claims (1)

  1. Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов, состоящий из диэлектрической подложки с нанесенным на нее нижним контактным слоем, выполненным из металла, соединенным с газочувствительным слоем, над которым расположен распределенный верхний электрод, отличающийся тем, что соединение распределенного верхнего электрода и газочувствительного слоя выполнено пленочным нанокристаллическим чувствительным материалом на основе оксидов металла, а соединение газочувствительного слоя с нижним контактным слоем выполнено разветвленной сетью наноструктур с высокой площадью поверхности, обладающих металлической проводимостью, причем в качестве разветвленной сети наноструктур использованы углеродные нанотрубки.
    Figure 00000001
RU2013116196/28U 2013-04-09 2013-04-09 Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов RU133312U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116196/28U RU133312U1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116196/28U RU133312U1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU133312U1 true RU133312U1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49303505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116196/28U RU133312U1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU133312U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187907U1 (ru) * 2018-12-24 2019-03-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Газовый сенсор на основе углеродных нанотрубок
RU2687869C1 (ru) * 2018-10-09 2019-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ПГУ") Способ изготовления газового сенсора с наноструктурой со сверхразвитой поверхностью и газовый сенсор на его основе
RU196523U1 (ru) * 2019-11-19 2020-03-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Газочувствительный сенсор на основе углеродных наноструктур
RU2723161C1 (ru) * 2019-04-26 2020-06-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Газочувствительный слой для определения формальдегида в воздухе, сенсор с газочувствительным слоем и детектор для определения формальдегида

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687869C1 (ru) * 2018-10-09 2019-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ПГУ") Способ изготовления газового сенсора с наноструктурой со сверхразвитой поверхностью и газовый сенсор на его основе
RU187907U1 (ru) * 2018-12-24 2019-03-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Газовый сенсор на основе углеродных нанотрубок
RU2723161C1 (ru) * 2019-04-26 2020-06-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Газочувствительный слой для определения формальдегида в воздухе, сенсор с газочувствительным слоем и детектор для определения формальдегида
RU196523U1 (ru) * 2019-11-19 2020-03-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Газочувствительный сенсор на основе углеродных наноструктур

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yan et al. Room temperature NO2-sensing properties of WO3 nanoparticles/porous silicon
Ruiz et al. Graphene quantum dots as a novel sensing material for low-cost resistive and fast-response humidity sensors
Hjiri et al. Al-doped ZnO for highly sensitive CO gas sensors
Qin et al. Vanadium pentoxide hierarchical structure networks for high performance ethanol gas sensor with dual working temperature characteristic
Li et al. Resistive gas sensors based on colloidal quantum dot (CQD) solids for hydrogen sulfide detection
Guo et al. Humidity-activated H2S sensor based on SnSe2/WO3 composite for evaluating the spoilage of eggs at room temperature
Liu et al. Effect of Mg doping on the hydrogen-sensing characteristics of ZnO thin films
Shen et al. Edge-tailored graphene oxide nanosheet-based field effect transistors for fast and reversible electronic detection of sulfur dioxide
Alev et al. Improved gas sensing performance of p-copper oxide thin film/n-TiO2 nanotubes heterostructure
Hakimi et al. Fabrication of a room temperature ammonia gas sensor based on polyaniline with N-doped graphene quantum dots
Wang et al. Electrodeposition of ZnO nanorods onto GaN towards enhanced H2S sensing
Liu et al. V-doped In2O3 nanofibers for H2S detection at low temperature
CN109342522B (zh) 一种基于聚吡咯/石墨烯复合材料的电阻型nh3传感器、制备方法及其应用
Herrán et al. The role of water vapour in ZnO nanostructures for humidity sensing at room temperature
Chen et al. An excellent room-temperature hydrogen sensor based on titania nanotube-arrays
Zhang et al. A rapid room-temperature NO2 sensor based on tellurium–SWNT hybrid nanostructures
Cheng et al. Characterizing individual SnO2 nanobelt field-effect transistors and their intrinsic responses to hydrogen and ambient gases
Peng et al. Reduced graphene oxide wrapped Au@ ZnO core-shell structure for highly selective triethylamine gas sensing application at a low temperature
Fu CuS-doped CuO nanoparticles sensor for detection of H2S and NH3 at room temperature
RU133312U1 (ru) Газовый сенсор на основе гибридных наноматериалов
Chani et al. Humidity sensors based on aluminum phthalocyanine chloride thin films
Tonezzer et al. Integrated zinc oxide nanowires/carbon microfiber gas sensors
Ling et al. High hydrogen response of Pd/TiO2/SiO2/Si multilayers at room temperature
Zhou et al. Current–voltage characteristics and ethanol gas sensing properties of ZnO thin film/Si heterojunction at room temperature
Singh et al. Highly sensitive nitric oxide gas sensor based on ZnO-nanorods vertical resistor operated at room temperature

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140410