據悉,化學氣體傳感器以其體積小、檢測速度快、準確、便攜、可現場直接檢測和連續檢測等優點,越來越引起國內外專家學者的普遍關注,并成為競相研發的熱點項目之一。而我國電化學氣體傳感器研發起步較晚,一些核心技術還受制于國外,所需傳感器幾乎依賴進口。為此,不斷強化電化學傳感器核心技術的突破,盡快研發出具有我國自主知識產權的電化學氣體傳感器,成為我國經濟建設急需解決的重要課題之一。
長春應化所綠色化學與工程實驗室化學傳感器組的王玉江研究員等發明設計的“全氟磺酸離子交換膜電極的制備方法”,包括活性物質的涂載、洗滌、全氟磺酸離子交換膜的復合成型三個步驟。其在二氧化硫、一氧化碳等電化學氣體傳感器的組裝上得以實施,證明該方法通過增強敏感電極層催化劑與電解質之間的離子傳輸速率,從而提高了傳感器對目標氣體的響應靈敏度;此外,全氟磺酸離子交換膜的復合,克服了傳統電極制備過程中因為層與層間物質不相溶而使得結構松散,長時間工作易剝離脫落等缺陷,大大提高了傳感器的穩定性和壽命。
長春應化所綠色化學與工程實驗室化學傳感器組的王玉江研究員等發明設計的“全氟磺酸離子交換膜電極的制備方法”,包括活性物質的涂載、洗滌、全氟磺酸離子交換膜的復合成型三個步驟。其在二氧化硫、一氧化碳等電化學氣體傳感器的組裝上得以實施,證明該方法通過增強敏感電極層催化劑與電解質之間的離子傳輸速率,從而提高了傳感器對目標氣體的響應靈敏度;此外,全氟磺酸離子交換膜的復合,克服了傳統電極制備過程中因為層與層間物質不相溶而使得結構松散,長時間工作易剝離脫落等缺陷,大大提高了傳感器的穩定性和壽命。
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