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基于AVR单片机的CH4气体检测系统
以ATmega8单片机作为核心控制器件,采用高稳定性SnO2半导体金属氧化物传感器,辅以LCD显示控件及声光报警,实现检测煤矿井下空气中CH4含量。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-08
文件大小:583kb
提供者:
weixin_38531210
Preparation and characterization of light-color conductive composite based on talc and Sb doped SnO2
基于滑石的浅色Sb掺杂SnO2复合导电粉末的制备与表征,吕凤柱,冯雪,经济而浅色的导电填料在静电防治和电磁屏蔽领域具有很好的应用前景。为此在天然滑石的基础上采用化学共沉淀的方法制备了Sb 掺杂SnO
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-25
文件大小:207kb
提供者:
weixin_38673548
Magnetic properties in Nitrogen-doped SnO2: first-principle study
N掺杂SnO2磁性的第一性原理研究,肖文志,王玲玲,基于第一性原理自旋密度泛函理论计算,研究了N掺杂SnO2的电子结构和磁性。计算结构显示一个N原子掺杂SnO2体材料可导致自旋激化伴随1.
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-06
文件大小:380kb
提供者:
weixin_38705874
First-principles study of ferromagnetism in Zn- and Cd-doped SnO2
Zn和Cd掺杂的SnO2铁磁性的第一性原理研究,杨辉,韩瑞林,基于GGA和GGA+U方案,采用第一性原理计算研究了Zn和Cd掺杂SnO2的电子结构和磁性。计算结果表明替代的Zn和Cd原子分别在O原子的2p轨道引入�
所属分类:
其它
发布日期:2019-12-29
文件大小:663kb
提供者:
weixin_38620734
在纳米工程SnO2基发光二极管中实现紫外线发射的便捷途径
我们报告了一种简便的方法来制造基于二氧化锡(SnO2)的发光二极管(LED)并获得电泵浦的带边紫外(UV)发射。我们首先研究了在不同温度下退火的石英基板上沉积的SnO2薄膜的光致发光(PL)特性。发现SnO2纳米晶体被嵌入到在400°C退火后形成SnO2纳米颗粒/非晶态的SnO2非晶基质混合膜由于杂化,从杂化膜观察到了带边缘的紫外线发射该结构打破了块状SnO2的偶极子禁忌规则。然后将这种混合SnO2膜沉积在p型GaN衬底上以形成基于SnO2杂化膜的LED和带状边缘观察到紫外线电致发光(EL)。我
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-18
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38655309
高性能,自供电的紫外光电探测器,基于超薄,透明的SnO2-TiO2核-壳电极
高性能,自供电的紫外光电探测器,基于超薄,透明的SnO2-TiO2核-壳电极
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-17
文件大小:281kb
提供者:
weixin_38664427
外延TiO2 / SnO2支化异质结纳米结构的高性能光电化学型自供电紫外光电探测器
在电纺SnO2纳米纤维(B-SnO2 NF)网络上具有TiO2分支的TiO2 / SnO2分支异质结纳米结构,是基于光电化学电池(PECC)的高效自供电UV光电探测器的模型架构。 纳米结构同时提供低程度的电荷复合和电子传输的直接途径。 如果不通过掺F的氧化锡(FTO)玻璃对光的吸收和散射来校正入射光子的64.5%损失,则入射功率转换效率在330 nm处达到14.7%,是纳米TiO2(TiO2 NC,基于电影的PECC(6.4%)。 通过将PECC连接到电流表,可以在没有电源的情况下使用输出短路光
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-17
文件大小:449kb
提供者:
weixin_38646914
基于SnO2 / In2O3异质纳米纤维的改进型双喷静电纺制甲醛气体传感器
基于SnO2 / In2O3异质纳米纤维的改进型双喷静电纺制甲醛气体传感器
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-17
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38677044
基于ZnO-SnO2复合纳米管的增强型光电化学传感器
基于ZnO-SnO2复合纳米管的增强型光电化学传感器
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-17
文件大小:281kb
提供者:
weixin_38595606
基于In2O3纳米花/ SnO2纳米颗粒复合材料的高度灵敏且与湿度无关的乙醇传感器
作为乙醇感测材料,In2O3-SnO2的复合材料由In2O3微型花和SnO2纳米颗粒组成。 通过水热法合成了In2O3微型花和SnO2纳米颗粒,然后在超声环境中混合。 合成样品的形貌和相组成通过X射线粉末衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)进行表征。 气体感测性能的结果表明,当In2O3与SnO2的质量比为2:1时,基于制备的In2O3-SnO2复合材料的传感器在250摄氏度下显示出高响应度和对乙醇的良好选择性。响应于100 ppm乙醇气体为53.2。 紫外线照射使传感器的响应稳定,同时相对
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-13
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38679178
基于不同形态的SnO2纳米材料的高灵敏氢传感器
通过溅射和热蒸发方法制备了具有不同形态的SnO2纳米材料,例如纳米膜,纳米棒和纳米线。 然后研究了它们的氢感测特性。 结构表征表明,这些纳米材料中的SnO2是四方的。 纳米膜,纳米棒和纳米线的表面体积比增加,导致有效表面积增加。 基于这些SnO2纳米材料的气体传感器对各种浓度的氢气均表现出可逆的响应。 纳米膜,纳米棒和纳米线的响应顺序得到增强,而峰值工作温度从250降低到150°C,响应或恢复时间变短。 结果表明,随着SnO2纳米材料有效表面积的增加,传感器响应有效增加,这表明通过改变纳米材料的
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-13
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38675746
基于SnO2半导体的纳米线交叉结的门调制传输特性及机理
基于SnO2半导体的纳米线交叉结的门调制传输特性及机理
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-12
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38576045
通过MAPbI3纳米线对SnO2进行的表面改性,用于高效基于非富勒烯受体的有机太阳能电池
通过MAPbI3纳米线对SnO2进行的表面改性,用于高效基于非富勒烯受体的有机太阳能电池
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-09
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38674050
Rh掺杂基于静电纺SnO2纳米纤维的高级丙酮气体传感器
Rh掺杂基于静电纺SnO2纳米纤维的高级丙酮气体传感器
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-08
文件大小:2mb
提供者:
weixin_38588592
基于溶液处理的CH3NH3PbI3 / SnO2异质结的钙钛矿光电探测器的性能提高
基于溶液处理的CH3NH3PbI3 / SnO2异质结的钙钛矿光电探测器的性能提高
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-08
文件大小:2mb
提供者:
weixin_38616330
基于SnO2 rGO涂层纤维的多功能设备,用于人体运动监测,乙醇检测和光响应
基于SnO2 rGO涂层纤维的多功能设备,用于人体运动监测,乙醇检测和光响应
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-07
文件大小:3mb
提供者:
weixin_38743054
基于V2O5掺杂SnO2纳米纤维的简便合成苯传感器
基于V2O5掺杂SnO2纳米纤维的简便合成苯传感器
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-06
文件大小:989kb
提供者:
weixin_38630853
MgO纳米粒子修饰的阳极,用于高效基于SnO2的平面钙钛矿太阳能电池
MgO纳米粒子修饰的阳极,用于高效基于SnO2的平面钙钛矿太阳能电池
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-25
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38737335
基于p偏振光双面反射的薄膜传感器光学参数的优化
p偏振光在镀膜平板玻璃上、下表面反射光强比γ的角度调制曲线的性状与膜层光学参数密切相关。分析了γ与膜层折射率、消光系数及膜厚的相对梯度随光学参数变化的关系,为基于p偏振光双面反射的薄膜传感器选择最佳参数提供了理论依据,计算表明该类型传感器对膜层折射率的测量分辨率高达10-7。对不同工艺条件下得到的溶胶-凝胶SnO2膜进行光学参数测定及初步气敏实验,结果表明p偏振光双面反射可作为高灵敏度光化学传感器的检测方法。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-11
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38738422
基于TiO2纳米线组成的网络纳米Kong层的钙钛矿太阳能电池及其界面优化
通过原位水热合成法在SnO2:F(FTO)玻璃基板上获得由一维纳米线组成的具有3D网络纳米Kong结构的锐钛矿型TiO2薄膜,并将其应用于介Kong钙钛矿(CH3NH3PbI3)太阳能电池中。 在用氢氧化钠溶液进行水热处理之前,通过磁控溅射在Ti薄膜上沉积一层Ti薄膜。 然后,形成网络纳米多KongTiO 2(NT)膜层。 基于这种3D结构,一步烧结的钙钛矿太阳能电池的效率可以优化到9.19%。 由一维TiO2纳米线组成的NT膜有利于电荷载流子的传输和空穴传输材料的渗透。 而且这一一步烧结Cra
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-31
文件大小:512kb
提供者:
weixin_38693419
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