作者:苏梅英,王兢,姚朋军,李晓干,郝育闻 单位:中国微米纳米技术学会;东南大学 出版:《传感技术学报》2011年第12期 页数:6页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFCGJS2011120060 DOC编号:DOCCGJS2011120069 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《无机杂质对改善纳米BaTiO_3湿敏特性的作用》PDF+DOC1998年第02期 刘国范,王兢,刘雨微,徐宝琨 《双层膜湿敏元件特性研究》PDF+DOC2005年第S1期 宋刚,王兢 《纳米ZrO_2基烧结型双敏元件的研究》PDF+DOC2004年第03期 陈伟,黄世震,林伟,黄兆新,李成泉,孙吉 《静电纺丝法制备纳米结构复合电阻型湿度传感器》PDF+DOC2008年第03期 李朋,李扬,杨慕杰 《基于SnO_2-In_2O_3复合纳米纤维的薄膜型甲醛传感器研究》PDF+DOC 胡明江,马步伟,王忠 《新型界限电流式高温湿度传感器》PDF+DOC1996年第12期 杨博,张益康 《电子式湿度传感器(二)》PDF+DOC1988年第03期 李树山 《谐振式湿敏元件的感湿特性》PDF+DOC2002年第03期 全宝富,陈丽华,林翔,刘凤敏 《用QCM研究湿度特性的测试系统及纳米ZnO的制备》PDF+DOC2009年第04期 吕家云,张健,蒋全胜,许磊 《ZnO掺杂的SnO_2纳米纤维的制备、表征及气敏机理(英文)》PDF+DOC2014年第04期 唐伟,王兢,姚朋军,杜海英,孙炎辉
  • 利用ZrO2:TiO2复合纳米纤维制作了特性良好的电容型湿度传感器。该湿敏元件在100 Hz测量频率下灵敏度较高,线性度较好。其电容值在11%~98%相对湿度范围内从20 pF变化到1.5×105 pF。文中从直流特性(伏安特性、极性反转瞬时性)和交流特性(复阻抗)的角度分析了该湿敏元件的感湿机理。利用瞬时直流极性反转法研究了该元件在不同湿度下参与导电的粒子类型;通过复阻抗分析软件ZView仿真并构建合理的等效电路,在等效电路中引入常相位元件和Warburg阻抗分析离子、电子和偶极子在交流电场下对湿敏元件感湿过程的影响。

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