RU160838U1 - Устройство датчика влажности - Google Patents

Устройство датчика влажности Download PDF

Info

Publication number
RU160838U1
RU160838U1 RU2014145451/28U RU2014145451U RU160838U1 RU 160838 U1 RU160838 U1 RU 160838U1 RU 2014145451/28 U RU2014145451/28 U RU 2014145451/28U RU 2014145451 U RU2014145451 U RU 2014145451U RU 160838 U1 RU160838 U1 RU 160838U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
humidity
substrate
multigraphene
humidity sensor
Prior art date
Application number
RU2014145451/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Николаевич Федоров
Василий Иванович Попов
Светлана Афанасьевна Смагулова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
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 "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова"
Priority to RU2014145451/28U priority Critical patent/RU160838U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160838U1 publication Critical patent/RU160838U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Датчик влажности, содержащий подложку, на которой установлена мультиграфеновая пленка, содержащая два слоя графена, заданной формы и размеров, на окончаниях которой размещена пара электрических контактов, отличающийся тем, что подложка выполнена из стекла.

Description

Устройство относится к нано технологиям, а именно к области использования графена (мультиграфена) и может найти широкое применение для изготовления датчиков влажности резистивного типа, применяемых в радиотехнике, электронной промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
Известны влагочувствительные композиции на основе полимеров для изготовления датчиков влажности емкостного типа. Так, например, влагочувствительные композиции на основе ацетата целлюлозы используются в преобразователе "Hygrocor" фирмы CORECT. Диапазон измерения влажности 0-98% при 0-70°C, при относительной влажности воздуха 75% погрешность не более 2%, гистерезис 1%.
Известна также полимерная влагочувствительные композиция на основе полиамида, используемая в преобразователе "Testoterm" фирмы "Hygrotest" (ФРГ). Диапазон измерений влажности 0-98%, однако, при средней погрешности 2% измерения при влажности более 90% имеют погрешность до 6%.
Основным недостатком известных емкостных преобразователей является существенное увеличение погрешности измерений в атмосфере с высокой влажностью.
Известна ПОЛИМЕРНАЯ ВЛАГОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ РЕЗИСТИВНОГО ТИПА (патент РФ №2109778), использует подложку, включающая азотсодержащий полимер, которая в качестве азотсодержащего полимера композиция следующего состава мас. %: полиамидоимид - 52,3°C 58,5; полиэтиленгликоль - 41,5°C 47,7.
Недостатком прототипа является невысокая стабильность работы датчика при больших перепадах влажности и температуры окружающей среды, а также высокая инертность датчика.
Наиболее близким аналогом является источник информации «Huihui Guo et al.. Humidity sensing behaviors of graphene oxide-silicon bi-layer flexible structure», Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 161, стр. 1053-1058, 03.01.2012, раскрывающий датчик
влажности, содержащий подложку с на которой установлена мультиграфеновая пленка (не менее 2 слоя графена).
Недостатком прототипа является невысокая стабильность работы датчика при больших перепадах влажности и температуры окружающей среды, а также высокая инертность датчика.
Задача полезной модели состоит в обеспечении стабильности датчика при работе в условиях широкого диапазона изменения влажности и температуры.
Технический результат состоит в снижении погрешностей измерения, уменьшении инертности датчика, линеаризации его характеристики, обеспечение высокой температурной стабильности и высокой надежности использования.
Технический результат достигается за счет того, что заявлен датчик влажности, содержит подложку, на которой установлена мультиграфеновая пленка, содержащая два слоя графена, заданной формы и размеров на окончаниях которой размещена пара электрических контактов, отличающийся тем, что подложка выполнена из стекла.
Использование мультиграфена (не менее 2 слоев графена) для измерения влажности окружающей среды обеспечивает прямо пропорциональную характеристику изменения сопротивления датчика в зависимости из изменения влажности окружающей среды и высокую температурную стабильность.
Принцип изготовления датчика основа на том, что на медную фольгу осаждают пленку мультиграфена, вырезают из ее заготовку датчика нужной формы и размеров, к местам расположения контактов на заготовке приклеивают стеклянную подложку и сверху наносят защитный слой требуемой формы, стравливаю фольгу с незащищенных участков, промывают и высушивают заготовку, а также удаляют защитный слой с электрических контактов.
Благодаря использованию подложки из стекла она имеет низкую инертность, сохраняет форму при изменении температуры и не оказывает влияние на измерения при изменении влажности.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 представлен общий вид датчика измерения влажности.
На Фиг. 2 показан график относительного изменения активного сопротивления датчика в зависимости от относительной влажности (RH) и времени.
Осуществление полезной модели
Датчик содержит подложку 1, на которой размещена мультиграфеновая пленка 2. На окончаниях пленки установлены металлические электроды 3.
Для изготовления датчика на медную фольгу из газовой среды методом CVD осаждают несколько слоев графена, по крайней мере, 2 слоя. Для снижения чувствительности датчика количество слоев увеличивают.
Далее из фольги вырезают требуемой формы и размеров заготовку датчика.
После этого окончания заготовки, к которым будут крепиться электрические контакты, приклеивают к стеклянной подложке и сверху наносят защитный слой.
Процесс изготовления датчиков заканчивается стравливанием фольги с незащищенных участков заготовки, ее промывкой, высушиванием и удалением защитного слоя с электрических контактов.
Изготовленный датчик (см. Фиг. 1) размещают в среде, в которой необходимо контролировать влажность, и подводят к электрическим контактам 3 ток заданной силы. В зависимости от текущей влажности окружающей среды устанавливается определенное сопротивление мультиграфеновой пленки 2, которое изменяет значение тока, и по которому определяют абсолютное или относительное значение влажности окружающей среды.
В 2014 году Заявитель изготовил мультиграфеновый датчик влажности и провел ряд экспериментов, при осуществлении которых в качестве эталона использовался промышленный датчик влажности HIH-4000 производства компании «Honeywell».
В результате экспериментов получен график (см. Фиг. 2) относительного изменения активного сопротивления датчика в зависимости от относительной влажности (RH) и времени, за R0 взято значение сопротивления датчика при RH 20%.
При проведении экспериментов Заявителем установлено, что:
- при увеличении количества слоев мультиграфена чувствительность датчика падает;
- с увеличением влажности сопротивление мультиграфеновой пленки возрастает;
- датчик сохраняет работоспособность после намокания;
- датчик имеет высокую стабильность при значительных вариациях температуры окружающей среды.
Положительными техническими эффектами от использования изобретения являются:
- простота изготовления датчиков, невысокая стоимость изготовления и возможность налаживания массового серийного производства
- повышение точности измерения благодаря обеспечению высокой температурной стабильности;
- снижение инертности датчика выражающейся в повышении оперативности измерения влажности окружающей среды;
- линеаризация характеристики датчика в результате обеспечению прямо пропорциональной зависимости сопротивления датчика от влажности окружающей среды;
- высокая надежность использования датчика, в т.ч. после намокания датчик продолжает работать.

Claims (1)

  1. Датчик влажности, содержащий подложку, на которой установлена мультиграфеновая пленка, содержащая два слоя графена, заданной формы и размеров, на окончаниях которой размещена пара электрических контактов, отличающийся тем, что подложка выполнена из стекла.
    Figure 00000001
RU2014145451/28U 2014-11-13 2014-11-13 Устройство датчика влажности RU160838U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145451/28U RU160838U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство датчика влажности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145451/28U RU160838U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство датчика влажности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160838U1 true RU160838U1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55659665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145451/28U RU160838U1 (ru) 2014-11-13 2014-11-13 Устройство датчика влажности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160838U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654314C1 (ru) * 2016-12-28 2018-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Электрохимическая ячейка с графеновым электродом для проведения in situ исследований электродных материалов и твердых или гелеобразных электролитов
RU2682259C1 (ru) * 2018-06-01 2019-03-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ изготовления тонкопленочного датчика влажности
CN109916527A (zh) * 2019-01-21 2019-06-21 上海理工大学 一种石墨烯掺杂聚合物温度传感器的制作方法
RU207275U1 (ru) * 2021-07-28 2021-10-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Гибкий датчик влажности
RU2764380C1 (ru) * 2021-07-28 2022-01-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ изготовления гибкого датчика влажности

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654314C1 (ru) * 2016-12-28 2018-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Электрохимическая ячейка с графеновым электродом для проведения in situ исследований электродных материалов и твердых или гелеобразных электролитов
RU2682259C1 (ru) * 2018-06-01 2019-03-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ изготовления тонкопленочного датчика влажности
CN109916527A (zh) * 2019-01-21 2019-06-21 上海理工大学 一种石墨烯掺杂聚合物温度传感器的制作方法
RU207275U1 (ru) * 2021-07-28 2021-10-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Гибкий датчик влажности
RU2764380C1 (ru) * 2021-07-28 2022-01-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ изготовления гибкого датчика влажности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU160838U1 (ru) Устройство датчика влажности
CN106841331B (zh) 一种柔性电容式湿度传感器及其制备方法
Park et al. Material approaches to stretchable strain sensors
JP5765442B2 (ja) 変位センサ
Valle-Lopera et al. Test and fabrication of piezoresistive sensors for contact pressure measurement
Nie et al. Microfluidic tactile sensors for three-dimensional contact force measurements
Lee et al. Microfabrication and characterization of spray-coated single-wall carbon nanotube film strain gauges
TW200514976A (en) Humidity sensor element, device and method for manufacturing thereof
ES2688394T3 (es) Procedimiento para medir un valor de capacidad
RU2579807C1 (ru) Способ изготовления датчика влажности
CN101226089B (zh) 柔性单点力片式传感器及制造方法
Beniwal et al. PEDOT: PSS-based disposable humidity sensor for skin moisture monitoring
JP2017036936A (ja) 熱伝導式湿度センサ
KR20200087512A (ko) 종이기판 기반의 스트레인 센서와 그 제조방법
CN206601357U (zh) 一种柔性电容式湿度传感器
Thana et al. Highly sensitive strain sensor using silver nanowire/poly (3, 4‐ethylenedioxythiophene): Polystyrene sulfonate coated natural rubber
JP2011027458A (ja) 湿度センサ
WO2021262457A3 (en) Self-calibrating polymer nano composite (pnc) sensing element
KR101902067B1 (ko) 습도 센서
Leemets et al. Effect of contact material and ambient humidity on the performance of MWCNT/PDMS multimodal deformation sensors
KR101647356B1 (ko) 고분자-탄소나노튜브 복합체를 이용한 이산화탄소 탐지 장치
KR100363687B1 (ko) 일체화된 온습도센서
RU214243U1 (ru) Двухпараметрический гибкий датчик влажности и температуры
KR200396510Y1 (ko) 선형 변위 센서용 저항부재
Volf et al. Effect of conductive ink properties of tactile sensors

Legal Events

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

Effective date: 20161114

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190320