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气体传感
综述:石墨烯和MXene基复合材料及其气体传感应用
近年来,先进材料的快速发展为气体传感领域带来了革命性的突破,推动了一系列高灵敏度和高选择性气体传感器的问世。在众多新兴材料中,石墨烯和MXene凭借其卓越的性能和多样化的应用潜力,成为了研究热点。据麦姆斯咨询报道,近期,韩国嘉泉大学(Gachon University)的研究团队在Molecules期刊上发表了一篇题为“A Comparative Review of Graphene and MX
MEMS
2024-10-17
425浏览
基于合理水管理的湿态气体传感仿生多尺度界面设计
研究背景水分是自然环境中普遍存在的物质,其在传感表面的竞争性吸附会阻碍目标气体与活性位点的相互作用,对基于电子信号传输的传统气体传感器的应用提出了挑战。因此,迫切需要探索更有效的湿态气体传感策略,以促进在高湿及水下环境的实际应用。研究内容自然界中的生物已经进化出了多尺度湿态气体传感界面(图1),其在生物流体环境中具有优化的物质传输路径,这为开发具有优异的湿态气体传感能力和实际应用的人造对应物提供了
MEMS
2024-07-20
485浏览
片上集成纳米天线的窄带量子点光电探测器,助力红外气体传感应用
目前的研究中,基于表面等离子体共振(SPR)效应的纳米天线可以分别与热释电红外探测器和热电堆红外探测器进行片上集成。这种片上集成使得红外探测器能够实现窄带探测并应用于非色散红外(NDIR)气体传感器,这有助于实现NDIR气体传感器小型化及实现多组分气体传感。据麦姆斯咨询报道,近日,华中科技大学的科研团队提出并构建了一种片上集成纳米天线的量子点(QD)光电探测器,以进一步克服热探测器的局限性,例如相
MEMS
2024-06-24
594浏览
超薄二维纳米结构气体传感有了“新机遇”
据麦姆斯咨询报道,中国科学院大连化学物理研究所(简称:大连化物所)冯亮科研团队发表了关于超薄二维材料(Ultrathin two-dimensional materials)在超灵敏气体传感中的机遇与挑战的综述文章。该文系统地介绍了超薄二维纳米结构在气体传感中的重要研究进展及未来发展趋势。相关成果发表在Coordination Chemistry Reviews期刊上。综述重点:- 全面回顾了使用
MEMS
2024-02-14
604浏览
综述:MOEMS气体传感技术研究进展
微光机电系统(MOEMS)气体传感技术是光学式气体传感器技术与MOEMS技术、新材料技术相结合的创新型技术方案。MOEMS气体传感器具有更低的价格、更高的集成度、更强的抗干扰能力,以及更高的检测精度。据麦姆斯咨询报道,针对MOEMS气体传感技术的研究进展,南京邮电大学的研究团队进行了综述分析,阐述了主要光学式气体传感系统的工作原理及系统结构、MOEMS气体传感技术中最新的微光学器件及微光学系统,并
MEMS
2023-11-22
844浏览
有机半导体敏感材料及其气体传感应用
据麦姆斯咨询报道,2023年11月24日至26日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员程建功将参加《第56期“见微知著”培训课程:气体传感器》并进行授课,具体信息如下:授课主题:有机半导体敏感材料及其气体传感应用授课老师简介:程建功,博士,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,“十四五”国家重点研发计划领域专家,上海市领军人才、上海市优秀学科带头
MEMS
2023-11-20
1087浏览
中红外光谱VOCs气体传感与检测
据麦姆斯咨询报道,2023年11月24日至26日,东南大学副教授朱建雄将参加《第56期“见微知著”培训课程:气体传感器》并进行授课,具体信息如下:授课主题:中红外光谱VOCs气体传感与检测授课老师简介:朱建雄,博士,东南大学副教授。研究领域包括气味与嗅觉传感、光电子、微纳传感与器件、柔性电子/可穿戴、碳中和与物联网等。他承担教育部、国自然、省面上、揭榜挂帅等纵横向课题20余项;在Nature Co
MEMS
2023-11-19
702浏览
氧化物半导体微纳结构的构筑:气体传感特性及挑战
据麦姆斯咨询报道,2023年11月24日至26日,吉林大学教授张彤将参加《第56期“见微知著”培训课程:气体传感器》并进行授课,具体信息如下:授课主题:氧化物半导体微纳结构的构筑:气体传感特性及挑战授课老师简介:张彤,博士,“长白山学者”特聘教授,吉林大学唐敖庆教授卓越B岗、博士生导师。全国百篇优秀博士论文指导教师、宝钢优秀教师获得者,吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才。中国仪器仪表学会传感器分
MEMS
2023-11-15
1158浏览
钙钛矿功能化有机晶体管气体传感器,突破气体传感的极限
过去几个世纪以来,全球工业化持续加速,为大众带来了各种先进技术和便利生活。但是,工业环境中的工作人员至今仍需要经常面对二氧化氮(NO2)等危险气体暴露的风险。吸入这类危险气体会导致严重的呼吸道疾病,例如哮喘和支气管炎等,严重损害工作人员的健康。因此,有必要持续监测NO2水平,以确保工作场所的人员安全。为了实现这一目标,业界已经利用各种有机或无机材料开发了许多类型的选择性气体传感器。其中一些传感器,
MEMS
2023-11-15
851浏览
双梳光机械光谱(DCOS)助力高灵敏度气体传感
光学腔对于提高分子吸收光谱的灵敏度至关重要,分子吸收光谱在高灵敏度气体传感中有着广泛的应用。然而,高精细度腔的使用会限制操作波长范围,从而阻碍更广泛的应用。据麦姆斯咨询报道,近日,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室的科研团队在Nature Communications期刊上发表了以“Dual-comb optomechanical spectroscopy”为主题的论文。Shuo Li和
MEMS
2023-08-29
788浏览
昆理工等在半导体室温气体传感研究方面取得重要进展
近日,昆明理工大学冶金与能源工程学院郭胜惠、分析测试研究中心夏仡团队与美国宾州州立大学Sridhar Komarneni教授、江南大学王靖教授团队合作,在半导体室温气体传感研究方面取得重要进展,相关成果以Enhanced Free–Radical Generation on MoS2/Pt by Light and Water Vapor Co-Activation for Selective C
MEMS
2023-06-27
1147浏览
南京师大在VOC气体传感检测方面取得新进展
南京师范大学化科院王琛教授课题组与分析测试中心廖学巍老师合作,在挥发性有机化合物(VOCs)气体传感检测方面取得新进展,相关成果以“Simultaneous Sensing of Multiplex Volatile Organic Compounds by Adsorption and Plasmon Dual-Induced Raman Enhancement Technique”为题发表在传
MEMS
2023-03-20
1117浏览
华南师范大学在化学电阻型气体传感应用研究中取得重要进展
据麦姆斯咨询报道,近日,华南师范大学化学学院兰亚乾教授团队在化学电阻型气体传感应用研究中取得重要进展,实现室温下对NO2的高灵敏度和特异性传感。研究成果“Porphyrin-Based COF 2D Materials: Variable Modification of Sensing Performances by Post-Metallization”发表在化学顶级期刊Angew. Chem.
MEMS
2022-01-26
1692浏览
疫情再次袭来,气体传感与检测技术培训线上开课!
MEMS和传感器产业的朋友们,近期国内疫情又开始反弹,进而影响很多线下活动的举办。本周五即将开始的“气体传感与检测技术”培训课程同样受到了影响。为了保障大家安全,并让疫情不影响学习,我们特地将线下培训转为线上培训(并可以与老师交流、答疑),在深秋寒冬之际送上暖暖的知识盛宴。第37期“见微知著”培训课程:气体传感与检测技术主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司、华强电子网一、课程简介
MEMS
2021-11-04
2658浏览
热门培训 | 气体传感与检测技术
第37期“见微知著”培训课程:气体传感与检测技术主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司、华强电子网一、课程简介空气质量是关系到人类健康的一项重大全球性问题。世界许多地方的空气污染程度依然很重。根据世界卫生组织2018年提供的数据显示,全球每10人中就有9人呼吸含有高浓度污染物的空气,每年因环境(室外)和室内空气污染造成的死亡数达到惊人的700万人。世界卫生组织认识到空气污染是非传染
MEMS
2021-10-29
1100浏览
气体传感赋能智能物联网,“专精特新”小巨人再启航
- 汉威科技是国产气体传感器龙头,占国内气体传感器品类的70%,在我国气体传感器市占率超10%。- 全球来看,美日德三足鼎立占据传感器市场70%份额,我国占10%左右,国产替代空间广阔。- 我国燃气报警器渗透率仅为7%,随着《安全生产法》落地,以及湖北十堰6·13爆炸事故催化,汉威科技近两月相关产量翻倍。- 募集6亿投入新增产线,有望为汉威科技带来增量业绩。- 汉威科技子公司苏州能斯达完成1000
MEMS
2021-09-09
1723浏览
热门培训 | 气体传感与检测技术
第37期“见微知著”培训课程:气体传感与检测技术主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司、华强电子网一、课程简介空气质量是关系到人类健康的一项重大全球性问题。世界许多地方的空气污染程度依然很重。根据世界卫生组织2018年提供的数据显示,全球每10人中就有9人呼吸含有高浓度污染物的空气,每年因环境(室外)和室内空气污染造成的死亡数达到惊人的700万人。世界卫生组织认识到空气污染是非传染
MEMS
2021-08-23
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