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气敏材料及传感器特性检测系统
关键字:计算机,气敏,材料,测试系统
讨论了在气敏材料及气敏传感器检测中遇到的问题和解决方法,并设计实现了新型检测系统,通过采用动态配气技术,结合计算机软硬件技术,采用按需设计测试流程的方法实现气敏传感器和气敏材料多方面性能的灵活检测,满足科研、生产中的不同检测需要。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6506
 
聚合物胶束—手性小分子传感器
关键字:手性转移和放大 胶束 聚硅烷
在如DNA和蛋白质等很多聚合物及超分子体系中我们都可以发现手性转移的现象,它被证实是确定手性化合物绝对构型的一种有效的方法[1-11]。此外,对它的深入研究能够帮助我们了解生命的起源。有人报道,手性信息能够通过手性的胺,氨基醇和二醇传递到聚(4-羧基)苯乙烯通过酸碱作用或氢键[10,11]。手性的氯代烃也能够控制聚异氰酸己脂的螺旋性[12]
http://www.polymer.cn/research/dis_info4032
 
塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器
本标准规定了采用电解传感器测定水蒸气透过率的试验方法。 本标准适用于快速测定塑料薄膜、薄片以及含有塑料的多层结构材料的水蒸气透过率。
http://www.polymer.cn/Industry/bz745.html
 
塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定-电解传感器
本标准规定了采用电解传感器测定水蒸汽透过率的试验方法。本标准适用于快速测定塑料薄膜、薄片以及含有塑料的多层结构材料的水蒸汽透过率。
http://www.polymer.cn/Industry/bz68.html
 
电纺In2O3纳米材料在气体传感器中的应用研究进展
In2O3纳米材料因其具有载流子的量子限域效应而表现出新颖的电学、光学性质,在超灵敏气体传感器研究领域具备潜在的应用价值。静电纺丝技术被广泛应用于纳米材料的制备,是制备In2O3纳米材料最有效的方法之一。本文综述了静电纺丝In2O3纳米材料在气体传感器中的应用现状,并提出了今后的研究方向。
http://www.polymer.cnt//ss/yipindoujiang/publicationsshow_9522.html
 
新型静电纺丝技术制备有序排列的微纳米纤维及其在电子器件和气体传感器方面的应用
关键字:静电纺丝;纳米纤维;有序排列;纳米电子器件;气体传感器
常规静电纺丝装置制备的微纳米纤维多为无序排列的无纺布,这限制了电纺纤维在某些方面的应用,例如光学偏振器件等。此外,对于有序排列的电纺纤维光电器件,由于有序导电纤维为载流子提供了更直接的传导通道,这有助于显著提高器件性能,例如提高晶体管和逻辑电路的载流子场迁移率,提高气体传感器的灵敏度,提高染料敏化太阳能电池的效率等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16200
 
交联季胺化聚 (4-乙烯基吡啶 )/聚吡咯复合湿度传感器的制备及其湿敏响应特性研究
关键字:聚(4-乙烯基吡啶),聚吡咯,复合,湿度传感器,湿度敏感特性
利用聚离子液体稳定作,采溶合以及阴交换反应,制备了在有机剂 中分散良好的聚吡咯。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15328
 
测定低湿环境度的聚电解质 /石墨烯复合湿度传感器的制备及其敏特性研究
关键字:聚电解质,石墨烯,复合,湿度传感器,低湿测
采用液相氧化法制备了石墨,将其分别与聚二甲基烯丙氯化铵(PDDA)以及聚苯乙烯磺酸钠(PSSNa)两种聚电解质进行溶液共混, 再加入水合肼热还原,制备水分散性聚电解质 /石墨烯复合物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15321
 
基于石英晶体微天平和共聚物P(HEMA-co-MA)薄膜的1-丁醇传感器
关键字:石英晶体微天平,传感器,1-丁醇,检测,共聚物
太阳能电池是目前广泛使用的绿色能源之一,但是在太阳能电池背膜的生产过程中,会产生一系列有机气体污染物,如甲苯、二甲苯、丁醇、醋酸丁酯等,因此急需研制出能对上述几种气体污染物进行检测和监测的化学传感器及其配套设备,对生产过程进行气体污染物的检测和监控。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15195
 
石英晶体微天平传感器的膜厚敏感性
关键字:石英晶体微天平,“固化水”,分子尺,生物传感器,界面物理与化学
我们利用阻抗分析法对石英晶体微天平的数据进行分析,分离出质量和粘弹性两种因素引起的频率改变。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12210
 
 
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