紫外光增强型半导体气体传感器的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    60906036
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    22.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0404.半导体电子器件与集成
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

金属氧化物半导体气体传感器以灵敏度高、响应迅速、体积小、价格低廉等优点成为气体传感器的重要部分,然而较高的工作温度限制了其进一步应用。本项目研究用光增感的方法实现气体传感器在常温下工作。通过如下探索来实现研究目标:一是开发具有高光增感效果的复合敏感材料,通过在金属氧化物半导体中引进紫外光活性中心(光催化剂)提高氧化物半导体表面的气敏活性,提高识别气体的能力和信息转换功能。二是设计独特的传感器结构,使用发光二极管作为激发光源实现传感器的小型化。为了提高紫外光的利用效率,在敏感层背光一侧引入反射层,选择单晶硅、金属膜或光子晶体作为反射层材料,设计能够增加光程的反射层结构,不仅利用入射光而且还有效地利用反射光来提高敏感材料的光吸收效率从而提高增感的效果。通过实验和理论探索,研制出室温工作的小型气体传感器,并开拓气体传感器设计的新途径。

结项摘要

采用化学沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法制备了SnO2,ZnO等单一氧化物以及SnO2为主体复合TiO2,ZnO,In2O3等成分的复合氧化物,利用XRD,SEM,TEM,BET进行了材料性质分析,研究了材料种类、形貌等对气体传感器性质的影响。研究结果表明:有利于增强光利用效率的敏感材料和器件结构可以明显改善器件的性能,能够实现金属氧化物基气体传感器在室温下工作。发现在紫外光照射下复合敏感材料的敏感特性明显高于单一半导体氧化物;研究了复合敏感材料的组成与紫外光增感效应的关联,发现了一些复合材料体系的最佳组成比;开发了SnO2/TiO2、SnO2/In2O3以及SnO2/ZnO等复合敏感材料,制作了基于上述材料的原型紫外增感型气体传感器,并得到了良好的敏感特性。例如:ZnO纳米棒复合SnO2纳米粒子作为敏感材料,室温时对500ppb的NO2气体灵敏度高达1700。在器件结构方面设计和制作了具有背反射器的紫外增强型传感器,利用反射光对光催化剂进行二次激发,显著提高了紫外光的利用效率,进而明显提高传感器的响应特性。提出了针对还原性气体和氧化性气体的紫外光增感机理;针对特殊形貌和结合形态的复合敏感材料,提出了相应的紫外增感机制;针对室温下水蒸气的影响,提出了紫外光照射下的抗湿度干扰机理。此外,从实际应用出发,利用金属氧化物作为掺杂剂改善了催化燃烧式甲烷气体传感的稳定性,同时研究了不同形貌的贵金属Pd对于γ-Al2O3的甲烷气敏性质的影响。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Synthesis and Sensing Properties of SnO2 Hollow Nanospheres
SnO2空心纳米球的合成及传感性能
  • DOI:
    10.1166/sl.2011.1433
  • 发表时间:
    2011-02
  • 期刊:
    Sensor Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Sun, Yanfeng;Guan, Yue;Liang, Xishuang;Ma, Jian;Liu, Fengmin;Du, Yu;Zhong, Tiegang;Ma, Yuguang;Lu, Geyu
  • 通讯作者:
    Lu, Geyu
Enhancement on Sensitivity and Stability of Methane Sensor by Increasing Pd Amount and Acid-Assisted Loading
增加Pd用量和酸辅助负载提高甲烷传感器的灵敏度和稳定性
  • DOI:
    10.1166/sl.2012.2334
  • 发表时间:
    2012-03
  • 期刊:
    Sensor Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘凤敏
  • 通讯作者:
    刘凤敏
催化燃烧式甲烷传感器的催化剂担载方法和可靠性初探
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计测技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张轶群;于英硕;孙鉴波;许婧;刘凤敏;卢革宇
  • 通讯作者:
    卢革宇
UV-enhanced room temperature NO2 sensor using ZnO nanorods modified with SnO2 nanoparticles
使用 SnO2 纳米粒子修饰的 ZnO 纳米棒的紫外线增强型室温 NO2 传感器
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2011.12.039
  • 发表时间:
    2012-02-20
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Lu, Geyu;Xu, Jing;Liu, Fengmin
  • 通讯作者:
    Liu, Fengmin
UV-activated room temperature metal oxide based gas sensor attached with reflector
附有反射器的紫外线激活室温金属氧化物气体传感器
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2012.04.083
  • 发表时间:
    2012-07-05
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Sun, Jianbo;Xu, Jing;Lu, Geyu
  • 通讯作者:
    Lu, Geyu

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其他文献

BaTiO_3对SnO_2基CO气敏元件性能影响
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    传感器技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘凤敏;全宝富;陈丽华;刘奎学
  • 通讯作者:
    刘奎学
Preparation, Characterization and Thermal Stability of the Solid Solution Sn0.5Ti0.5O2 prepared by sol-gel method
溶胶-凝胶法固溶体Sn0.5Ti0.5O2的制备、表征及热稳定性
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical journal of Chinese University
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘凤敏;全宝富;陈丽华;刘志强;于连香;刘奎学
  • 通讯作者:
    刘奎学
La_(0.7)Sr_(0.3)FeO_3对SnO_2基CO气敏元件性能的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电子材料与元件
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘志强;全宝富;刘凤敏;陈丽华;丁虹
  • 通讯作者:
    丁虹
SnO_2基CO气敏元件的进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    仪表技术与传感器
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  • 作者:
    刘凤敏;陈丽华;全宝富;刘奎学
  • 通讯作者:
    刘奎学
SnO_2基CO气敏材料的制备与掺杂研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电子材料与元件,
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘凤敏;全宝富;于连香;陈丽华;刘志强
  • 通讯作者:
    刘志强

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单原子合金对氧化物半导体气体传感性能的影响研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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