作者:沈林武,王一涛,梁祖源,赵南洋 单位:中国微米纳米技术学会;东南大学 出版:《传感技术学报》2020年第02期 页数:8页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFCGJS2020020050 DOC编号:DOCCGJS2020020059 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《纳米SnO_2传感器制备新工艺研究》PDF+DOC2005年第12期 万艳芬,杨鹏,曹全喜 《TiO_2/PtO-Pt复合膜和SnO_2/PtO-Pt复合膜氢敏性能的研究》PDF+DOC 牟勇燕,杜雪岩,王远,郭洪猷,桂琳琳 《以SnO_2纳米颗粒为敏感电极的阻抗型氢气传感器的研究》PDF+DOC2011年第S5期 赵兵建,王岭,何承,戴磊 《用于新型热电薄膜氢气传感器的负载型Pt催化剂》PDF+DOC2006年第12期 张建松,黄琥,栾伟玲,戚蕴石 《Ag纳米颗粒修饰TiO_2阵列薄膜的制备及其气敏性能研究》PDF+DOC2014年第02期 尚飞鹏,郭美澜,夏晓红,高云 《Pt表面修饰WO_3纳米线薄膜对高浓度氢气传感性能的研究》PDF+DOC2013年第10期 罗坚义,张瑀,陈学贤,李伟达,邓伟源,周洋洋 《SnO_2气敏材料研究进展》PDF+DOC2002年第02期 张晓芬 《薄膜型钯-铬合金氢气传感器技术研究》PDF+DOC2012年第11期 肖友文,景涛,谢贵久,张建国,王玉明,章良 《电阻型氢气传感器研究进展》PDF+DOC2009年第02期 欧阳跃军,余刚,司薇薇,唐莉莉,乔利杰 《导电硅橡胶的复合传感特性研究》PDF+DOC2009年第01期 仇怀利,黄英,付秀兰,向蓓,明小慧
  • 氢气传感器在涉氢安全领域扮演着重要角色,随着可穿戴设备大量应用,柔性氢气传感器的发展日益受到重视。纳米粒子薄膜以其离散的纳米颗粒状结构和独特的电学响应性质成为了理想的柔性氢气敏感材料。通过在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)柔性衬底上沉积钯(Pd)纳米粒子薄膜构筑了一种柔性氢气传感器。通过上百次反复弯折,该传感器体现了较好的机械性能和电学稳定性,气敏性能在弯折循环前后无衰减。通过系统研究应变状态下的氢气响应性质,发现拉应变使Pd纳米粒子薄膜的氢气响应度增大,而压应变效应则相反。其原因主要归结为应变导致的纳米颗粒间距变化,拉应变产生的较大的纳米颗粒间距会使得传感器电流基线降低,且足够大的纳米粒子间距更能容纳Pd纳米粒子吸氢导致的晶格膨胀,反之亦然。此外,拉应变使Pd纳米粒子薄膜对氢气的响应时间显著缩短,而压应变产生的效果则相反。该氢气传感器探测范围达到0~10%,响应时间可达数秒量级,探测下限为25×10~(-6)。在低氢气浓度范围内,响应度ΔI/I_0与P_(H_2)~(1/2)呈现线性关系,对4%浓度氢气的响应度可达600%,灵敏度可达3.28%Pa~(-1.....。

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