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高分辨率红外甲烷传感器Prime1
产品详细介绍 高分辨率红外甲烷传感器Prime1详细介绍:  0.01%的高分辨率,量程为0-10%Vol;0.1%分辨率,量程为10-100%Vol  工作不受供电极性影响 线性电压输出或模拟催化燃烧电桥输出 工作电压范围3.0V-5.0V  工作电流典型值为80mA 最新的MEMS探测器技术  检测量程:0-100%LEL甲烷,0-100%LEL碳氢化合物或0-100%Vol甲烷  默认量程:高分辨率0-100%Vol甲烷 全金属结构,绝缘外壳  体积小 灵活的电路访问设置  用户可以通过硬件连接进行标定  宽温度工作范围
深圳市新世联科技有限公司 2021-08-23
基于柔性衬底的钯基光学氢气传感器和报警器系统
随着氢能源汽车以及太阳能光解水的发展,氢能源必将变得更加普及。氢气是一种易燃易爆炸气体, 氢气报警器就成为氢能源安全的一种必然要配置的设备,而光学氢气报警成为必然的选择。以前光学氢气 报警器机理是通过通氢气后因材料吸氢而引起的介电常数变化来探测,存在通氢前后光学变化小,刚性衬 底上的吸氢材料多次吸氢后的应力变化而出现裂缝而失效。我们首次发现了在柔性衬底上吸氢材料由于吸 氢而从镜面变成漫反射面的现象,提出了氢气传感和报警新机理,氢气传感器灵敏度和光学响应度变化大, 寿命长。所以我们提出研制基于这种新机理的氢气报警器,并应用到所有需要氢气报警的场所和产品上。
中山大学 2021-04-10
声压测量传感器及多纵模光纤激光器声压测量系统
本发明公开了一种声压测量传感器及多纵模光纤激光器声压测 量系统。声压测量传感器包括金属圆桶、薄膜和光纤;金属圆桶的侧 壁中部有开孔,内壁设有吸音棉;薄膜位于金属圆桶的上端开口处, 形成密封结构;光纤两端固定,呈紧绷状态,中部粘贴在薄膜的表面。 多纵模光纤激光器声压测量系统包括 980nm 泵浦光源、多纵模激光谐 振腔、光纤隔离器、光电转换模块和频谱分析仪;多纵模激光谐振腔 包括声压测量传感器、波分复用器、掺铒光纤、可
华中科技大学 2021-04-14
线性可控触觉传感器材料
成果与项目的背景及主要用途:本项目所提供的新型触觉传感器是人工智能技术的核心部件之一,能够感应柔软程度、温度及微压力变化,它不仅可以直接用于生活产品,而且对于其它行业的科技革新以及国家现代化国防建设具有深远的影响。该材料是以较为成熟的触觉传感器材料工艺为依托,经过对材料的进一步开发使其能够感应柔软程度、温度和微压力的变化(最小可感知压力为 40g,电导率变化范围 10-104S/cm-2)。该材料以导电聚合物和橡胶为主要载体,并添加导电碳及其他纳米级附加材料,使用这种智能材料可以开发出多种实用化的新型触觉传感器。其突出的先进性表现在:生产成本低、功能强、无时间记忆误差、感知线性稳定、具有良好的材料物理特性、具有高度的可信赖性、性能可控制度好、可再加工性好。 技术原理与工艺流程简介:这种新型触觉传感器材料的导电原理是:当聚合物不受外界压力时,具有导电性的碳粒子是不相互接触的,当聚合物受压变形时碳粒子间慢慢的相互接触从而形成导电通路,阻抗也就以对数关系下降。此外,聚合物受温度的影响致使材料的特性发生变化,温度下降时发生收缩导致导电粒子间的相互距离减小,升温时膨胀导致导电粒子间的距离增长,因此在同样的外界压力下随着温度的变化阻抗也会有所变化。触觉传感器制备工艺较为简单,关键是本技术中采用了以导电聚合物为主体材料的纳米复合技术,使该产品能够正确感知目前产品所不能感知的微小压力变化。 技术水平及专利与获奖情况:该项目处于实验室产品阶段。 应用前景分析及效益预测:本项目提出的线性可控触觉传感器以其优越的触觉特性,具有极大的市场投放前景和经济效益。但同时也需要企业在成立之初获得大量的资金投入,迅速将工艺成熟起来。从目前本项目提出的科技含量及技术 背景来看,国内不存在竞争对手,而且随着公司的成立,公司对产品研发的进一步深入,在未来 5 年内,本项目产品也必将在国际传感器行业中具有一席之地。 应用领域:1. 智能玩具;2. 交互式媒体互联网;3. 无人驾驶汽车;4. 医疗领域远程医疗;5. 智能机器人皮肤等。
天津大学 2021-04-11
卢敏
卢敏,教授,博士,硕士生导师,毕业于吉林大学,九三学社社员 研究方向:粮食油脂与副产物综合利用 主讲课程:粮食加工学、粮油食品工艺学 研究方向及主要研究内容谷物科学与加工技术:谷物科学及深加工转化技术;谷物功能成分提取及应用技术;谷物储藏及品质控制技术;谷物物性学及相关技术
卢敏 2021-06-23
胡敏
胡敏 2021-03-30
卢敏
卢敏,博士,教授,硕士研究生导师 一、主要学习经历       1994年7月在吉林农业大学获得农学学士学位;1997年7月在吉林农业大学获作物栽培学与耕作学学科获得硕士学位;2001年7月在中国农业大学作物栽培学与耕作学学科获得博士学位;2003年1月-8月,在欧盟奖学金支持下,到荷兰国际发展导向的农业研究中心学习8个月,期间到非洲加纳实习3个月。 二、教学科研成果综述 校级教学名师,参与式教学与发展研究和促进者。先后主持完成科技部国际合作课题3项,省级课题4项,参加完成20项。在《中国农村经济》、《农业经济问题》、《农业技术经济》等刊物上发表论文30余篇。主编国家级教材《农业推广学》2部,编著《参与式农村发展:理论-方法-实践》1部,副主编《农村发展导论》规划教材2部。中英文教改著作《参与式学习-在行动中改革中国高等教育体系》和《Learning from the Field: Innovating China ‘s Higher Education System》各1部。其中,主编的《农业推广学》教材,2011年度荣获中华农业教育基金会颁发的优秀教材奖。2009年获得省级教学成果二等奖第一名1项,2012-2013分别获吉林省自然科学成果二等三等奖各1项,2013年获吉林省推广一等奖1项。2007年获得霍英东教育基金会颁发的教学类三等奖1项。2014-2016年获得中华人民共和国农业部全国农牧渔业丰收一等奖第六名1项。2017年获得吉林省科技进步二等奖第六名1项。 三、主讲课程 自1997年6月留校至今,主讲过《植物生理学》以及《农业推广学》、《参与式农村发展》、《现代农业推广理论与方法》等本科生和研究生课程 四、出国访学交流简介 1.2004年4月9-5月23日,在美洲发展银行的资助下,到哥伦比亚的国际热带农业研究中心和厄瓜多尔进行农民田间学校的参观、学习和经验交流。 2.2005年10月25-29日,到泰国RECOFTTEE参加以社区为基础的自然资源管理国际会议。 3.2006年6月6日-10日,到菲律宾国际马铃薯研究中心参加“能力建设评估”研讨交流会。并代表吉林农业大学参与式课程开发项目组进行经验交流与汇报。 4.2007年9月19-21日,到越南顺化农林科技大学参加“以社区为基础的自然资源管理能力建设评估”国际交流。 5.2008年10月,到菲律宾国际马铃薯研究中心参加国际“东南亚CBNRM能力建设评估”网络化建设经验交流会。 6.2009年4月22-23日到斯里兰卡参加“发展项目结果评估”国际会议,并接受来自于加拿大国际研究中心的发展研究法的培训。 7.2017-2018 先后二次到赞比亚大学,针对一线推广人员开展培训和农业发展指导。 8.2018.11.9-18受吉林省农业农村厅委派,参加吉林省新兴职业农民的荷兰农业学习和交流,到荷兰瓦赫宁根大学进行交流与学习。 主要研究方向和内容   现代农业创新与传播理论与方法,农业技术创新,基于产业兴旺的协同推广模式与机制 联系信箱:lumin@jlau.edu.cn
卢敏 2021-06-23
卢 敏
电子信箱招生专业粮食、油脂及植物蛋白工程研究方向及主要研究内容谷物科学与加工技术:谷物科学及深加工转化技术;谷物功能成分提取及应用技术;谷物储藏及品质控制技术;谷物物性学及相关技术主讲课程及授课对象1. 粮食加工学 本科生 56学时2. 谷物科学原理 本科生 28学时3. 食品感官评定 本科生 32学时4. 玉米食品工艺 本科生 48学时5. 粮食工厂设计原理 本科生 40学时6. 粮油食品加工学 本科生 60学时7. 配合饲料工艺学 本科生 32学时
卢 敏 2021-06-23
一种哑铃型ZnO微米环气敏材料的制备方法
本发明属于纳米气敏材料制备技术领域,涉及一种哑铃型ZnO微米环气敏材料的制备方法,以Zn(NO3)2·6H2O和六次甲基四胺为反应原料,以水为溶剂,利用水热合成技术制备ZnO哑铃型棒状结构,室温静置后自发腐蚀得到哑铃型微米环气敏材料,制备工艺简单,反应条件温和,生产成本低,易于批量生产,制备的产品纯度高,结晶性好,比表面大,在气体传感器和光催化等方面具有潜在用途。本发明在新能源、气敏、催化、等领域具有重要用途。
青岛大学 2021-04-13
电子聚合物纳米薄膜调控与气敏动力学研究
本项目属敏感电子学与传感器研究领域。主要围绕电子聚合物纳米气敏薄膜调控与气体传感器敏感动力学开展了系统研究,在电子聚合物分子结构设计与合成、敏感聚合物有序薄膜聚集方法及性能调控机制、气体传感器敏感机理等方面取得了一系列创新性成果,为气敏材料的设计与调控以及传感器性能的改善提供了科学依据,开拓了电子聚合物薄膜气体传感器新领域。发表SCI论文87篇,SCI他引839次,其中在国际化学传感器权威期刊《Sensors and Actuators B》上发表论文16篇,受到了国内外同行的高度评价和认可。本项目
电子科技大学 2021-04-14
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