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電子發(fā)燒友網>測量儀表>基于銩離子摻雜上轉換納米顆粒的水分子傳感探針介紹

基于銩離子摻雜上轉換納米顆粒的水分子傳感探針介紹

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2020-09-01 10:08:482062

陶瓷濕敏傳感器的構成和應用

離子型濕敏元件是由絕緣材料制成的多孔陶瓷元件。由于水分子在微孔中的物理吸附作用,在濕空氣中呈現H+,使元件的電導率增加,主要成分分兩種α-Fe2O3及K2CO3和ZnO.V2O5.LI2O。
2020-11-06 10:05:062352

華科納米離子光學傳感芯片突破

團隊利用其擁有的國際最新納米離子光學芯片專利技術,成功研發(fā)基于新型納米離子光學芯片技術的高靈敏度光學檢測系統,可以快速特異性測量樣品中的新冠病毒顆粒的濃度,使得新冠肺炎早期無癥狀感染現場快速無創(chuàng)檢測成為可能。相關
2020-11-09 11:48:231416

濕度傳感器單片機檢測電路手冊

分子濕度傳感器CHR01為新一代復合型電阻型濕度敏感部件,其復阻抗與空氣相對濕度成指數關系,直流阻抗(普通數字萬用表測量)幾乎為無窮大,與傳統意義上的電阻有空氣中水分子參與膜感濕中的離子導電,由于
2021-03-23 14:52:2212

濕度傳感器單片機檢測電路資料匯總

分子濕度傳感器CHR01為新一代復合型電阻型濕度敏感部件,其復阻抗與空氣相對濕度成指數關系,直流阻抗(普通數字萬用表測量)幾乎為無窮大,與傳統意義上的電阻有空氣中水分子參與膜感濕中的離子導電,由于
2021-05-14 10:15:5616

關于土壤墑情自動監(jiān)測設備的功能介紹

f?r markfuktighet ?土壤水分主要來源于大氣降水和灌溉水,此外,地下水上升和大氣中水汽的凝結也是土壤水分的來源。水分由于在土壤中受到重力、毛管引力、水分子引力、土粒表面分子引力等各種力的作用,形成不同類型的水分
2021-09-16 17:53:19485

PA6尼龍塑料顆粒水分儀的優(yōu)缺點說明

PA6尼龍塑料顆粒水分儀-微量尼龍水分測試儀
2021-10-13 16:21:112089

一種具有特殊納米顆粒表面結構和功能化有機鋅螯合物的新型鋅負極

與裸鋅不同,通過有機膦酸與鋅底物的螯合反應在Zn-DTPMP上富集親鋅和防水基團,提供了廣泛的Zn2+吸引位點分布,避免了水分子與鋅陽極的直接接觸。同時,具有均勻納米顆粒的特殊表面微觀結構可以重新分配zn2+通量,以更好地沉積。
2022-06-07 10:43:002388

納米顆粒的磁場驅動控制平臺設計

實驗內容:設計一套精準的磁場操控平臺,并制備兩種不同類型磁性顆粒;研究了均勻型磁性顆粒在磁場下的成鏈的機理,給出成鏈模型,通過實驗研究了不同因素對成鏈的影響。探索了一種新的流場顯示方法,利用磁性納米
2022-06-21 15:14:25995

摻雜多孔碳納米纖維作為非水鉀離子電池的鉀金屬基質

巧妙利用靜電紡絲技術將Zn-MOF材料(MET-6)引入到PAN基納米纖維中,由MET-6熱解產生的N2對基體實現原位造孔。同時,得益于MOF材料配位鍵作用促進Zn在基體中的均勻分布,最終得到Zn和N共摻雜的多孔納米碳纖維材料(MSCNFs);
2022-09-06 10:36:111331

水分含量傳感器FD-350介紹

FD-350水分含量傳感器由電源模塊、變送模塊、漂零及溫度補償模塊、數據處理模塊等組成。采用FDR頻域法,可以實時準確測定各種土壤不同剖面的水分含量。傳感器內置信號采樣及放大、零點漂移及溫度補償功能
2022-09-27 13:36:17658

納米孔技術的應用遠遠超出DNA測序范疇

納米孔技術(Nanopore technology)最初是為了實現離子和小分子的隨機傳感而開發(fā)的。
2022-10-27 11:23:261078

離子摻雜(Plasma Doping)

通常,用射頻電源產生高濃度等離子體電離摻雜氣體,而用偏置電源加速離子去“轟擊”圓片表面。最常用的 PLAD 摻雜氣體為 B2H6,用于硼摻雜。對于需要非常高劑量的圓片摻雜的產品,由于離子注入機需要“點”式掃描注入,即使在最高的離子束流下,工藝實施時間仍然較長,產出效率低。
2022-11-01 10:14:003045

結合表面等離激元光學納腔,實現極低照度下納米晶高亮度光子上轉換

稀土離子摻雜納米晶,可將低能量光子轉換成高能量光子發(fā)射,在生物成像、傳感、顯示、信息存儲、光伏等領域具有廣闊的應用前景。但是,其成功實際應用的關鍵在于能否在低激發(fā)光強下實現高亮度的光子上轉換。為提高上轉換亮度
2023-01-06 11:13:55609

納米噴霧器控制板

補水儀納米噴霧器的工作原理是通過超聲波震蕩將水分子震蕩成超微小的水霧,然后通過噴霧的方式輸送到皮膚表面,達到保濕、滋潤的效果。它具有使用方便、便攜、安全、高效等特點,在日常生活和旅行中得到了廣泛應用。
2023-03-08 09:45:13283

露點儀原理詳解

露點儀原理: 利用傳感器來測量進入微孔的水分子數量,進入微孔的水分子數量與傳感器周圍的氣體下的水分壓成正比,而水分壓取決于氣體中水分的含量與氣體的總壓。在分析儀已經知道氣體總壓的情況下,可以計算出水分的含量。
2023-04-04 13:59:392254

基于銀納米顆粒/銅納米線復合材料的電化學無酶葡萄糖傳感

研究人員首先對銀納米顆粒/銅納米線進行了合成,并對制備的銅納米線和化學沉積后負載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進行了形貌和結構表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續(xù)無酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

譚俊:鋰電回收系統的雙極膜電滲析綠色工藝技術分享

離子交換膜,離子交換膜具有獨特的結構,允許離子透過而阻隔水分子,孔徑為納米級別。陰膜只允許陰離子通過,陽膜只允許陽離子通過。
2023-05-24 14:33:311054

U5244-000002-007BG傳感器的五大技術

,基于熒光測量的光學傳感器已經用半導體量子點構建,并且其他光學傳感器也已經使用含有在待測量分析物存在下猝滅的染料的探針進行了開發(fā)。 納米顆粒薄膜已用于壓力傳感器。
2023-05-22 09:13:38164

半導體離子注入工藝評估

摻雜物的種類、結深與摻雜物濃度是離子注入工藝的最重要因素。摻雜物種類可以通過離子注入機的質譜儀決定,摻雜物濃度由離子束電流與注入時間的乘積決定。四點探針離子注入監(jiān)測中最常使用的測量工具,可以測量
2023-07-07 09:51:172240

離子體浸置型離子注入及等離子摻雜系統介紹

在常規(guī)離子注入中,三氟化硼常用于形成P型淺結的注入不是B,因為BF2+離子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子
2023-07-21 10:18:571399

無塵干燥箱干燥效果的影響因素

在干燥的過程當中,如果遇到顆粒無法被完全地干燥,我們就要尋找影響干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四種: 1、干燥溫度 熱量是打開水分子和吸濕聚合物之間合力的關鍵。當高于某一溫度時,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23267

用于生物傳感的高效納米管NIR-II探針

至 1700 nm 之間的 NIR-II 波段中,組織中的散射和吸收較低,允許輻射進入不透明組織的穿透深度更大,同時保持高分辨率。單壁碳納米管是生物醫(yī)學傳感中常見的光學探針之一,因為它們具有高穩(wěn)定性和功能化其表面以提高檢測特定分子目標的靈敏度的能力。
2023-08-24 06:25:27215

離子納米結構的光譜成像

背景 Adi Salomon 教授的實驗室主要致力于了解納米分子與光的相互作用,并構建利用光傳感分子的設備。該小組設計并制造了金屬納米結構,并利用它們通過與表面等離子體激元的相互作用來影響納米
2023-09-19 06:28:29223

pH傳感器探頭如何發(fā)展的?

水質pH傳感器是一種用于檢測水質pH值的傳感器,其主要功能是測量水分子中的氫離子(H+)和羥離子(OH-)的比率,從而確定水的酸堿度。pH值是水分子中氫離子和羥離子濃度的比率,通常用pH數字來表示
2023-09-26 13:53:03218

用于研究單個納米顆粒表面的顯微光譜

背景 András Deák博士的研究重點是了解分子如何相互作用并附著在納米顆粒表面背后的物理學。許多應用依賴于以預定方式附著在納米顆粒表面的引入分子。然而,如果納米顆粒已經有分子附著在其表面,則不
2023-11-15 10:33:52175

超細納米粒子干法打印用于金屬氧化物氣體傳感

雖然目前的 SMO 傳感器能夠檢測多種氣體,但區(qū)分各個分子的靈敏性很差。下一代氣體傳感器的應用將需要應對廣泛的篩選的需求,這需要我們對初級顆粒尺寸和摻雜元素的影響進行深入研究。
2023-11-20 16:35:43292

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