电竞竞猜菠菜网其前身为中国科学院研究生院

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  作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。/ 更多简介 +

  中国科学技术大学(简称“中科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

  中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。

  上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

  作为一种新兴能源载体和化工原料,氢气具有来源广泛、清洁环保、可循环利用等一系列优点,对推进节能减排、调整能源产业结构和应对全球气候变化有重要意义。但是氢气易燃易爆的本质特点使得快速与高灵敏的氢敏技术在氢气开发利用中的安全防护扮演着极为重要的角色。现有技术在功耗、体积、响应速度及灵敏度等方面均面临瓶颈,难以满足实际应用需求。

  为应对这一难题,中国科学院声学研究所王文团队与南开大学杨大驰团队合作,将微纳声表面波器件技术与快速响应的钯铜纳米线氢敏材料相结合,提出并研制了一种秒级响应的新型声表面波氢敏器件。纳米线形态的钯铜氢敏材料具有极高的吸附面积,由此大幅增加了氢敏效率,从而提高传感器响应速度与灵敏度。

  研究人员利用电化学沉积方法合成的钯铜纳米线)滴涂制备于传感器件表面声表面波传播路径表面,构建出了小尺度声表面波氢敏器件(图2)。结合差分振荡结构的传感电路,对所研制的声表面波氢敏器件进行了测试评价(图3),相对于国内外已报道氢敏元件,传感器实现了快速的传感响应(4s),此外还具有低检测限(7ppm)、良好选择性和重复性的特点,其灵敏度达1.5kHz/%,在氢能应用中具有很好的应用前景。

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  为应对这一难题,中国科学院声学研究所王文团队与南开大学杨大驰团队合作,将微纳声表面波器件技术与快速响应的钯铜纳米线氢敏材料相结合,提出并研制了一种秒级响应的新型声表面波氢敏器件。纳米线形态的钯铜氢敏材料具有极高的吸附面积,由此大幅增加了氢敏效率,从而提高传感器响应速度与灵敏度。

  相关研究成果在线发表于学术期刊Sensors and Actuator B。

  研究人员利用电化学沉积方法合成的钯铜纳米线)滴涂制备于传感器件表面声表面波传播路径表面,构建出了小尺度声表面波氢敏器件(图2)。结合差分振荡结构的传感电路,对所研制的声表面波氢敏器件进行了测试评价(图3),相对于国内外已报道氢敏元件,传感器实现了快速的传感响应(4s),此外还具有低检测限(7ppm)、电竞竞猜菠菜网良好选择性和重复性的特点,其灵敏度达1.5kHz/%,在氢能应用中具有很好的应用前景。

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