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搜索结果: 1-14 共查到传感器技术 石墨烯相关记录14条 . 查询时间(0.151 秒)
近日,中国计量大学光学与电子科技学院沈常宇教授课题组研究出一种基于量子点石墨烯倾斜光纤光栅的高灵敏湿度传感器,并成功应用于非接触式人体感知,研究成果以High recovery speed optical humidity sensing enabled with GQD for non-contact finger distance detection为题发表在Sensors and Actua...
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种用作可穿戴应变传感器的石墨烯二维网格结构及其制备方法。
本发明涉及一种基于二氧化钛/石墨烯的二氧化氮传感器及制备方法,该传感器是由陶瓷基底、电极、二氧化钛/石墨烯复合材料、加热器及热电偶和信号处理部分组成,使用二氧化钛/石墨烯复合材料为NO2气敏功能材料,通过测量NO2吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对NO2传感的目的;测量信号为传感器电阻变化或由此引起的电路中电压、电流变化;本传感器具有工作温度低、温度响应范围宽、灵敏度高、检测限高、响应时间短的特...
近日,山西大学激光光谱研究所陈旭远教授和王梅教授等人在《ACS Applied Materials&Interfaces》上发表文章《Vertical Graphene Canal Mesh for Strain Sensing with a Supereminent Resolution》,报导了一种基于三维竖直石墨烯(Vertical Graphene,VG)的超低检测限应变传感器。
本发明涉及电位型防生物污损传感器,具体地说是一种基于氧化石墨烯防污层的聚合物膜电位型防生物污损传感器及其应用。聚合物膜电位型防生物污损传感器由常规圆盘电极、聚合物敏感膜和氧化石墨烯层组成;所述常规圆盘电极一端依次粘附聚合物敏感膜和氧化石墨烯层。本发明基于氧化石墨烯防污层的聚合物膜电位型防生物污损传感器可借助氧化石墨烯材料提高聚合物敏感膜的亲水性和灭杀性以实现对生物附着和生物膜形成的阻碍作用,实现聚...
一种基于基因重组藻蓝蛋白MAC和氧化石墨烯量子点的生物素化抗体传感器的制备方法,包括以下步骤:构建表达质粒pMAC;将表达质粒pMAC转入大肠杆菌中,得到工程菌株BMAC;将工程菌株BMAC接种培养后诱导表达,收集菌液体;纯化菌液体得到纯化的蛋白MAC;采用低分子量壳聚糖对氧化石墨烯量子点进行修饰,得到氧化石墨烯量子点?壳聚糖复合物复合物,将生物素化抗体溶液加入至蛋白MAC溶液中后室温孵育,然后加...
热电偶是低成本测温的理想选择,因为它们是自供电的,相对容易制造。同时,它们的灵敏度往往变化很小,因为它们的信号来源于固有的材料特性。通常,热电偶是两种具有不同Seebeck系数的材料的组合,连接在传感端,从而可以测量在传感和参考之间建立的与温度差成比例的热电压。为了用常规热电偶实现片上测温,通常需要两个独立的制造过程。然而,可以很容易地集成到当前晶圆级集成中的热电偶已经引起了人们的兴趣,此前报道了...
中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员丁古巧课题组提出了通过结构化设计减少石墨烯与高分子接触面积来提高灵敏度的策略。他们利用石墨烯/聚偏氟乙烯/聚氨酯DMF体系在水相的相分离过程,制备了高分子纳米球修饰的石墨烯多孔网络纤维,这种结构大幅增强了该纤维在发生形变时石墨烯片层之间的结构变化,从而实现石墨烯基纤维灵敏度的显著提高。其灵敏度因子值在0-5%应变时为51,在5-8%应变时达到87,通过编织...
2017年8月11日,清华大学微纳电子系任天令教授团队在《美国化学学会·纳米》(ACS Nano)上发表了题为《用于动作探测的石墨烯纸基压力传感器》(“Graphene-Paper Pressure Sensor for Detecting Human Motions”)的研究论文,实现了石墨烯纸压力传感器灵敏度的进一步提升,此项成果对于柔性智能可穿戴传感器的发展具有重大意义。柔性力学器件近些年来...
一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度极高的气体传感器。该装置能“嗅”出空气中浓度极低的有害气体,在人们还未察觉时发出警报。该研究还有助于改善锂离子电池和场效应晶体管的性能。
柔性可穿戴传感器主要致力于感应和监测各种人体活动,在运动感应、个人健康监测、智能机器人和人机交互方面都有着广泛的应用。传统的应变传感器,如基于金属箔以及半导体的传感器,由于不具有很好的柔性以及可探测范围很小(<5%),所以无法应用于柔性可穿戴传感器。一些纳米材料由于具有很好的机械柔性以及导电性,开始被应用于各式柔性的应变传感器,如碳纳米管、石墨烯和金属纳米线。尽管取得了一些进展,但现今仍然存在两个...
美国防部先进项目研究局(DARPA)与威斯康辛大学麦迪逊分校的研究人员共同研发出一项人脑研究技术,可探究人脑神经结构与功能的联系。该技术用石墨烯做传感器,厚度仅相当于4个原子,首次可兼容光学和电学手段同时观测。研究报告最近刊登在《自然·通讯》杂志上。
美国伊利诺伊大学芝加哥分校的科学家日前开发出一种能够分辨出单个气体分子的超高灵敏度“电子鼻”。这种新型气体传感器对气体分子的吸收能力比传统化学传感器强300倍。
据美国《大众科学》网站近日报道,美国伦斯勒理工学院的科学家最新研制出了一款纤巧、便宜且能重复使用的新式传感器,其由石墨烯泡沫制成,性能远超现在市面上的商用气体传感器,而且,在不远的未来,科学家们能在此基础上研制出更优异的炸弹探测器和环境传感器。

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