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传感器 石墨烯
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含有吡啶和三苯胺单元的超支化共轭聚合物:钯离子荧光化学
传感器
关键字:超支化聚合物 荧光淬灭 钯离子 选择性
传感器
近年来,基于共轭聚合物的荧光化学
传感器
因其具有较高的灵敏度和便于测量等优点受到越来越多的关注[1-3]。共轭聚合物具有荧光淬灭放大效应,与传统的小分子荧光化学
传感器
相比,显示更高的响应灵敏度[4],已被广泛地应用于离子和生物分子检测。目前,用于检测重金属和过渡金属离子的荧光共轭聚合物化学
传感器
已有很多报道,但是用于钯离子检测的荧光共轭聚合物化学
传感器
研究仍不多见。本文设计、合成了含有吡啶和三苯胺单元的两种...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10209
超支化温敏聚合物与金纳米粒子复合物在
传感器
方面的应用
关键字:超支化 温敏聚合物 金纳米粒子
传感器
对于金纳米粒子的研究,一直以来都是研究的热点,这是由于金纳米粒子具有很多与其尺寸相关的电、磁、光、以及催化等方面的效应[1]。在溶剂中分散良好的金纳米粒子在520nm左右有一个表面等离子共振吸收峰(SPR),从而使金纳米粒子的溶液显红色。当金纳米粒子发生聚集,SPR峰将向长波移动,当移动波数足够大时,溶液的颜色将由红变紫或蓝色,从而使金纳米粒子可以用作比色
传感器
[2
http://www.polymer.cn/research/dis_info10067
基于钹式换能器的振动加速度
传感器
温度特性研究
关键字:钹式压电换能器,振动加速度
传感器
,温度补偿,ds18b20,mcu
使用2-(0)-2 连通型的金属-陶瓷压电复合材料作为敏感元件构成压电振动加速度
传感器
。研究了这种新型压电振动加速度
传感器
的输出电压的温度特性。将DS18B20 集成到
传感器
内部用于内部环境温度的测量。利用单片机对
传感器
零位输出电压进行记录,得到
传感器
零位电压温度特性曲线。采用了基于最小二乘原理的分段线性插值法,对其温度特性的非线性进行了有效地补偿。试验结果表明,经过温度补偿后,在20~80℃范围内,零点输...
http://www.polymer.cn/research/dis_info7101
纳米结构在微纳
传感器
应用中的介电泳操控研究
关键字:介电泳,微纳
传感器
,定位操控,相对湿度,纳米氧化锌
要将纳米结构作为功能元件应用在微纳
传感器
等电学系统中,首先要解决的问题是材料的定位操作问题。介电泳技术是一种很有潜力的纳米操控技术。在自行设计的几种电极的基础上,采用介电泳技术对微纳米材料进行操控,可以实现微纳米材料沿电场方向的排布和电极间的跨接。初步测试了采用介电泳技术操控自行生长的纳米结构制作而成的湿度
传感器
的基本特性,结果表明介电泳技术可以很好地实现纳米材料在
传感器
领域中的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6638
无溶液聚合法制备聚噻吩膜及其在气体
传感器
方面的应用
关键字:无溶液聚合, 噻吩, 气体
传感器
, 微转移印刷
导电聚噻吩有着很好的环境稳定性、易于制备、掺杂后具有很高的导电性和发光性能等备受关注,其导电能力可以从绝缘到接近金属范围内调控,并且通过加工还可以赋予其以电学、光学及力学等特性,但由于无取代噻吩是一种不溶不熔的高分子,但加工性能普遍比较差,因而到目前为止并没有得到广泛的应用。相对于选用带有侧链的单体进行聚合,我们选用了另一条路来提高聚噻吩的可加工性。本课题组以噻吩蒸汽为单体,通过无溶液聚合和电化学...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4557
石墨烯
片跨膜输运的模拟与理论研究
石墨烯
是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成的六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子的厚度。它是己知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,此外它还有着非同寻常的导电性、超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性等等优良的性能。正是基于这些独特的性质,
石墨烯
在我们的生活实践中有着广泛的应用前景。近些年来,人们开始探讨
石墨烯
在生物医学方面的应用,此时对于
石墨烯
细胞毒性的评估将显得尤为重要。正是出于这个目的,我们结合模...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18503
导电高分子/
石墨烯
复合材料研究
导电高分子与
石墨烯
分别是具有一维与二维共轭结构的功能材料。 导电高分子具有独特的光电性能与电化学性能,但其力学性能差,在去掺杂的状态下几乎不导电性。将
石墨烯
复合到导电高分子中能克服上述缺陷。因此,这类复合材料在催化,传感和能量转换与存储方面有着重要应用。本报告将总结导电高分子/
石墨烯
复合材料的制备与表征技术,并利用其制备气体与生物
传感器
,太阳能电池与燃料电池以及超级电容器。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16890
石墨烯
片跨膜输运的模拟与理论研究
石墨烯
是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成的六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子的厚度。它是己知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,此外它还有着非同寻常的导电性、超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性等等优良的性能。正是基于这些独特的性质,
石墨烯
在我们的生活实践中有着广泛的应用前景。近些年来,人们开始探讨
石墨烯
在生物医学方面的应用,此时对于
石墨烯
细胞毒性的评估将显得尤为重要。正是出于这个目的,我们结合模...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18775
导电高分子/
石墨烯
复合材料研究
导电高分子与
石墨烯
分别是具有一维与二维共轭结构的功能材料。 导电高分子具有独特的光电性能与电化学性能,但其力学性能差,在去掺杂的状态下几乎不导电性。将
石墨烯
复合到导电高分子中能克服上述缺陷。因此,这类复合材料在催化,传感和能量转换与存储方面有着重要应用。本报告将总结导电高分子/
石墨烯
复合材料的制备与表征技术,并利用其制备气体与生物
传感器
,太阳能电池与燃料电池以及超级电容器。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18412
石墨烯
片跨膜输运的模拟与理论研究
石墨烯
是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成的六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子的厚度。它是己知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,此外它还有着非同寻常的导电性、超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性等等优良的性能。正是基于这些独特的性质,
石墨烯
在我们的生活实践中有着广泛的应用前景。近些年来,人们开始探讨
石墨烯
在生物医学方面的应用,此时对于
石墨烯
细胞毒性的评估将显得尤为重要。正是出于这个目的,我们结合模...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18503
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