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国家自然科学基金(21265020)

作品数:18 被引量:37H指数:4
相关作者:阿布力孜伊米提燕音王佳明王莉莉朱敏更多>>
相关机构:新疆大学喀什大学江西省科学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金博士科研启动基金新疆维吾尔自治区自然科学基金更多>>
相关领域:理学自动化与计算机技术轻工技术与工程化学工程更多>>

文献类型

  • 18篇中文期刊文章

领域

  • 11篇理学
  • 6篇自动化与计算...
  • 1篇化学工程
  • 1篇电子电信
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 12篇气敏
  • 11篇气敏性
  • 10篇传感
  • 9篇感器
  • 9篇传感器
  • 4篇气体传感
  • 4篇气体传感器
  • 4篇光波
  • 4篇二甲苯
  • 4篇玻璃光波导
  • 4篇波导
  • 3篇乙烯
  • 3篇卟啉
  • 3篇挥发
  • 3篇挥发性有机
  • 3篇ZNFE2O...
  • 3篇K^+
  • 3篇传感器检测
  • 2篇有机气体
  • 2篇四苯基

机构

  • 17篇新疆大学
  • 5篇喀什大学
  • 1篇江西省科学院

作者

  • 15篇阿布力孜伊米...
  • 6篇燕音
  • 2篇阿布力孜·伊...
  • 2篇朱敏
  • 2篇王佳明
  • 2篇王莉莉
  • 1篇胡居吾
  • 1篇艾尔肯·吐尔...
  • 1篇帕提曼·尼扎...
  • 1篇韩晓丹
  • 1篇吴磊

传媒

  • 3篇应用化学
  • 3篇传感技术学报
  • 2篇分析试验室
  • 2篇化学传感器
  • 1篇化学通报
  • 1篇分析科学学报
  • 1篇分析测试学报
  • 1篇化学研究与应...
  • 1篇功能材料
  • 1篇仪表技术与传...
  • 1篇郑州大学学报...
  • 1篇生物化工

年份

  • 1篇2018
  • 6篇2017
  • 1篇2016
  • 6篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2013
18 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
NiO-ZnFe_2O_4复合薄膜光波导传感元件的气敏性研究
2015年
用溶胶凝胶法制成了Ni O掺杂的Zn Fe2O4溶胶并用浸渍提拉法将其固定在锡参杂玻璃光波导表面,研制了Ni O-Zn Fe2O4复合薄膜/锡掺杂玻璃光波导气敏元件,并对挥发性有机气体进行了检测。实验结果表明,该传感元件对二甲苯气体具有较好的响应,并能够检测到体积比浓度为1.0×10-7mg/m3的二甲苯气体。该元件具有灵敏度高,响应-恢复快、重复性好、在室温下便于操作等特点。
麦迪纳阿曼古丽.图尔贡阿布力孜伊米提
关键词:二甲苯挥发性有机气体溶胶凝胶法
基于ZnFe_2O_4纳米材料的低温型H_2S气敏元件的设计与实现被引量:11
2015年
以无机盐为原料,液相合成了ZnFe2O4纳米粉体,通过XRD,TEM等手段对粉体的晶体结构、形貌等进行表征并研制了厚膜型气敏元件。结果表明:产物为尖晶石结构,粒径尺寸分布为10 nm^30 nm,平均粒径约为14 nm。在40℃~400℃的温度范围内,采用静态配气法测定元件的气敏性能,发现ZnFe2O4气敏元件在150℃的工作温度下对体积比浓度为1×10-3(V/V0)、1×10-4(V/V0)的H2S气体的灵敏度分别高达244.34和83.31;在此工作温度下对1×10-4(V/V0)的H2S气体响应时间2 s,恢复时间为5 s。在40℃对1×10-3(V/V0)的H2S气体的灵敏度达到111.00。
燕音帕提曼.尼扎木丁阿布力孜伊米提
关键词:H2S气体气敏性能
间甲酚紫-PVP复合薄膜/K^+交换玻璃光波导元件的制备及其气敏研究被引量:3
2015年
利用旋转甩涂法(Spin-Coating)将间甲酚紫-聚乙烯吡咯烷酮复合薄膜固定在K+交换玻璃光波导表面研制了光波导敏感元件。研究了不同复合比例的间甲酚紫-聚乙烯吡咯烷酮复合薄膜与酸性和挥发性有机气体作用前后的紫外可见吸收光谱变化,并在此基础上研究了该敏感元件在光波导测试系统中对酸性和挥发性有机气体的响应。敏感薄膜与酸性气体作用后,薄膜由黄色变为紫红色。该敏感元件能检测到体积比浓度低于1×10-10(1.41×10-4mg/m3)的H2S,响应和恢复时间分别为1.1 s和8.5 s,信噪比S/N为15.43;能检测到体积比浓度低于1×10-10(2.66×10-4mg/m3)SO2气体,响应和恢复时间分别为0.4 s和2.7 s,信噪比S/N为5.88。间甲酚紫-聚乙烯吡咯烷酮复合薄膜厚度为199 nm±5 nm。
朱敏阿布力孜伊米提
LiFePO4-SDBS薄膜/锡掺杂玻璃光波导传感元件的制备及其对有机挥发性气体的气敏性
2015年
以FeSO4·7H2O、LiOH·H2O、H3PO4作为原料合成LiFePO4粉末,将十二烷基苯磺酸钠(SDBS)作为分散剂,配制LiFePO4-SDBS分散溶液,利用旋转甩涂法在锡掺杂玻璃光波导表面上制备成LiFePO4-SDBS敏感薄膜,并对其气敏性进行检测。探讨了分散剂浓度,分散时间和温度对LiFePO4-SDBS薄膜/锡掺杂玻璃光波导元件气敏性的影响。研究结果表明,超声波振荡时间为2 h,分散剂浓度为1%,分散温度为35℃下制备的LiFePO4-SDBS薄膜/锡掺杂玻璃光波导元件显出良好的气敏性。
夏依拉·吾买尔帕提曼·尼扎木丁姑力米热·吐尔地阿布力孜·伊米提
关键词:苯乙烯气敏性
V_2O_5掺杂ZnFe_2O_4复合薄膜的制备及气敏性研究被引量:2
2014年
采用溶胶-凝胶法制备V2O5掺杂ZnFe2O4溶胶作为敏感试剂,通过浸渍-提拉法在锡掺杂玻璃光波导表面上制备V2O5掺杂ZnFe2O4复合薄膜,研制出V2O5掺杂ZnFe2O4复合薄膜/锡掺杂玻璃光波导气敏元件,对二甲苯、苯乙烯等挥发性有机气体进行检测。结果表明,该敏感元件对二甲苯气体具有较高的灵敏度、较好的重复性和选择性响应,能够检测到的最低气体浓度为1×10-6。该传感器具有灵敏度高、响应快、在室温下容易制备、结构简单等特点。
希林古丽.阿尔肯肖开提.阿布力孜帕提曼.亚森阿布力孜伊米提
关键词:挥发性有机气体
聚乙烯醇分散对LiFePO_4薄膜气敏性的影响被引量:2
2017年
为了优化LiFePO_4薄膜制备条件,提高LiFePO_4薄膜气敏元件的灵敏度,用水热法合成LiFePO_4并把它分散在聚乙烯醇(PVA)当中.利用旋转-甩涂法将LiFePO_4-PVA分散溶液涂抹于锡掺杂玻璃光波导表面,研制出LiFePO_4薄膜/锡掺杂玻璃光波导敏感元件;利用平面光波导检测系统对其气敏性进行研究.研究结果表明,分散剂质量分数为2%,超声波振荡时间为2 h,分散温度为25℃时,所制备出的敏感元件对二甲苯等苯类气体显出良好的气敏特性,其对二甲苯体积分数的检测范围为1×10^(-8)~1×10^(-3),分散之后,敏感元件对二甲苯等气体的检测灵敏度有所提高.
帕提曼.尼扎木丁阿布力孜伊米提
关键词:分散剂气敏性
基于光波导传感器检测水溶液中的二甲胺被引量:4
2017年
本文通过光波导传感器实现了对水溶液中二甲胺的快速检测。以溴百里酚蓝(BTB)为敏感试剂,正硅酸乙酯(TEOS)水解后生成的具有网状结构的SiO_2凝胶为支撑材料,制成溴百里酚蓝嵌入SiO_2凝胶膜/K+交换玻璃光波导敏感元件(TEOS-BTB)。利用该敏感元件检测水溶液中的胺类物质,同时优化敏感元件的制备条件。实验结果表明,室温下,该敏感元件对水溶液中的二甲胺具有较高的灵敏度,检测限(信噪比S/N=6.5)为0.4 mg/m^3,响应时间为8 s,恢复时间为17 s。在0.4~110 mg/m3质量浓度范围内,浓度和输出光强度的对数值有良好的线性关系(R=0.98)。
王莉莉燕音王佳明阿布力孜伊米提
关键词:溴百里酚蓝二甲胺
四苯基卟啉锌薄膜/K^+交换玻璃光波导传感器检测挥发性有机化合物气体被引量:9
2015年
利用Alder法合成了四苯基卟啉锌配合物并对它进行表征;用匀胶机将一定浓度的四苯基卟啉锌溶液做成薄膜固定在钾离子(K+)交换玻璃光波导表面研制了高灵敏的四苯基卟啉锌薄膜/K+交换玻璃光波导传感器,并对挥发性有机气体进行检测。实验结果表明,在室温下该传感器对低浓度的苯乙烯、二甲苯、甲苯等蒸气具有一定的响应,其中对苯乙烯的响应最大;能够检测到1×10-9(V(苯乙烯)/V(空气))的苯乙烯蒸气,其响应和恢复时间分别为2和7 s。该传感器具有灵敏度高,回复-响应时间快,可逆性等特点。
姑力米然.吐尔地艾尔肯.吐尔逊阿曼古丽.图尔贡阿布力孜伊米提
关键词:四苯基卟啉锌
预糊化紫薯粉制备工艺研究被引量:3
2017年
以新鲜的紫薯为研究对象,采用滚筒干燥技术对其进行加工。以预糊化紫薯粉的成膜性及色泽为指标,通过正交实验,考察了β-环糊精添加量、滚筒表面温度及滚筒转速对滚筒干燥工艺的影响。结果表明,在β-环糊精添加量为10%、滚筒表面温度为130℃、滚筒转速为3r/min的条件下进行重复,成膜率达到91.9%,色差为5;物料浓度在25.0%~30.0%这一范围的物料浓度在滚筒干燥机具有较强的可操作性;料膜厚度为0.15mm。
胡居吾韩晓丹吴磊
关键词:滚筒干燥
偶氮苯-PVP复合薄膜光波导传感器检测苯乙烯被引量:2
2013年
将掺杂偶氮苯(Azo)的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为敏感试剂,利用旋转甩涂法将其固定在钾离子(K^+)交换玻璃光波导表面,研制了Azo-PVP复合薄膜/K^+交换玻璃光波导气敏元件,并对其气敏特性进行研究。实验结果表明,该敏感元件对苯乙烯蒸汽有较好的选择性响应,其最低检测浓度为1.0×10^(-8)体积比(V/V_0),响应-恢复时间分别为9 s和24 s。在浓度1.0×10^(-8)~1.0×10^(-3)(V/V_0)范围内,气体浓度与输出光强度之间有较好的线性关系。
阿曼古丽.图尔贡麦迪纳阿达来提.阿不都热合曼阿布力孜伊米提
关键词:聚乙烯吡咯烷酮偶氮苯苯乙烯
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