[发明专利]一种用于检测NOx的稀土掺杂改性的石墨烯复合材料气敏元件及其制备方法有效
申请号: | 201410363368.4 | 申请日: | 2014-07-28 |
公开(公告)号: | CN104122305A | 公开(公告)日: | 2014-10-29 |
发明(设计)人: | 李丽;宋嘉宝;王婧超;田野;史克英 | 申请(专利权)人: | 黑龙江大学 |
主分类号: | G01N27/12 | 分类号: | G01N27/12 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 侯静 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 一种用于检测NOx的稀土掺杂改性的石墨烯复合材料气敏元件及其制备方法,本发明涉及用于检测NOx的气敏元件及其制备方法。本发明要解决现有气体敏感材料灵敏度较低、响应时间较长及气敏元件对气体浓度以外的各种因素的抵抗能力较差的问题。一种用于检测NOx的稀土掺杂改性的石墨烯复合材料气敏元件由石墨烯、蒸馏水、醋酸铜溶液、硝酸铈溶液、氢氧化钠溶液及葡萄糖溶液制备,得到稀土掺杂改性的石墨烯复合材料与分散剂混合,并将分散液滴加到金叉指电极表面制备而成。制备方法:一、稀土掺杂改性的石墨烯复合材料的制备;二、复合材料气敏元件的组装。本发明主要用于检测NOx的石墨烯复合材料气敏元件及其制备。 | ||
搜索关键词: | 一种 用于 检测 no sub 稀土 掺杂 改性 石墨 复合材料 元件 及其 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种用于检测NOx的稀土掺杂改性的石墨烯复合材料气敏元件,其特征在于一种用于检测NOx的稀土掺杂改性的石墨烯复合材料气敏元件由石墨烯、蒸馏水、浓度为10mmol/L~20mmol/L的醋酸铜溶液、浓度为10mmol/L~20mmol/L的硝酸铈溶液、浓度为16mmol/L~32mmol/L的氢氧化钠溶液及浓度为6mmol/L~12mmol/L的葡萄糖溶液制备,得到稀土掺杂改性的石墨烯复合材料,将稀土掺杂改性的石墨烯复合材料与分散剂混合,并将分散液滴加到金叉指电极表面,最后烘干制备而成;所述的石墨烯的质量与蒸馏水的体积比为1g:(5~10)L;所述的石墨烯的质量与浓度为10mmol/L~20mmol/L的醋酸铜溶液的体积比为1g:(4~8)L;所述的石墨烯的质量与浓度为10mmol/L~20mmol/L的硝酸铈溶液的体积比为1g:(0.1~0.2)L;所述的石墨烯的质量与浓度为16mmol/L~32mmol/L的氢氧化钠溶液的体积比为1g:(5~10)L;所述的石墨烯的质量与浓度为6mmol/L~12mmol/L的葡萄糖溶液的体积比为1g:(6~12)L;所述的稀土掺杂改性的石墨烯复合材料的质量与分散剂的体积比为1g:(0.8~1.2)L。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于黑龙江大学,未经黑龙江大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201410363368.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种环己基甘氨酸的含量测定方法
- 下一篇:一种9%Ni钢射线照相方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法