[发明专利]一种基于AgVO3 有效
| 申请号: | 201710614210.3 | 申请日: | 2017-07-25 |
| 公开(公告)号: | CN107421995B | 公开(公告)日: | 2020-09-25 |
| 发明(设计)人: | 林媛;廖非易;张尚杰;姚光 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
| 主分类号: | G01N27/04 | 分类号: | G01N27/04 |
| 代理公司: | 电子科技大学专利中心 51203 | 代理人: | 吴姗霖 |
| 地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 agvo base sub | ||
1.一种基于AgVO3纳米线的呼吸传感器,包括四层结构,自下而上依次为柔性基板、电极层、功能层和封装层,其中,所述功能层为AgVO3纳米线。
2.根据权利要求1所述的基于AgVO3纳米线的呼吸传感器,其特征在于,所述柔性基板为弹性模量为1GPa~4GPa的有机材料。
3.根据权利要求1所述的基于AgVO3纳米线的呼吸传感器,其特征在于,所述柔性基板的厚度为20~50μm。
4.根据权利要求1所述的基于AgVO3纳米线的呼吸传感器,其特征在于,所述电极层为叉指电极或平行电极,电极层的材料为金或铂,厚度为90~120nm。
5.根据权利要求1所述的基于AgVO3纳米线的呼吸传感器,其特征在于,所述AgVO3纳米线功能层采用如下步骤制备得到:a.分别配制0.02~0.03mol/L的偏钒酸铵溶液和0.02~0.03mol/L的硝酸银溶液;b.按照摩尔比V:Ag=1:1的比例,将偏钒酸铵溶液和硝酸银溶液混合,并在80~90℃的水浴加热环境下搅拌均匀;c.将步骤b搅拌均匀后的溶液转移到反应釜中,在180~190℃下反应12~24h,取出的样品在60~80℃下烘干,即可得到AgVO3纳米线;d.将步骤c得到的AgVO3纳米线按照0.5g AgVO3加入10~15mL去离子水中的比例分散于去离子水中,形成AgVO3纳米线分散液,然后均匀涂覆于电极层上,在60~80℃下烘干,得到呼吸传感器的功能层。
6.根据权利要求1所述的基于AgVO3纳米线的呼吸传感器,其特征在于,所述封装层为可透过氧气或水蒸气而阻挡颗粒性物质的薄膜。
7.一种基于AgVO3纳米线的呼吸传感器的制备方法,包括以下步骤:
步骤1、柔性基板的准备:选取弹性模量为1GPa~4GPa的有机材料作为柔性基板;
步骤2、电极层的制备:采用光刻工艺在柔性基板上制备叉指电极或平行电极,作为电极层;
步骤3、功能层的制备:采用水热法制备AgVO3纳米线,配制成分散液后涂覆于步骤2得到的电极层上,烘干,形成呼吸传感器的功能层;
步骤4、封装,得到基于AgVO3纳米线的呼吸传感器。
8.根据权利要求7所述的基于AgVO3纳米线的呼吸传感器的制备方法,其特征在于,步骤3所述功能层的制备过程具体为:a.分别配制0.02~0.03mol/L的偏钒酸铵溶液和0.02~0.03mol/L的硝酸银溶液;b.按照摩尔比V:Ag=1:1的比例,将偏钒酸铵溶液和硝酸银溶液混合,并在80~90℃的水浴加热环境下搅拌均匀;c.将步骤b搅拌均匀后的溶液转移到反应釜中,在180~190℃下反应12~24h,取出的样品在60~80℃下烘干,即可得到AgVO3纳米线;d.将步骤c得到的AgVO3纳米线按照0.5g AgVO3加入10~15mL去离子水中的比例分散于去离子水中,形成AgVO3纳米线分散液,然后均匀涂覆于步骤2得到的电极层上,在60~80℃下烘干,得到呼吸传感器的功能层。
9.根据权利要求7所述的基于AgVO3纳米线的呼吸传感器的制备方法,其特征在于,步骤4所述封装采用可透过氧气或水蒸气而阻挡颗粒性物质的薄膜。
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