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【亚博网APP】传感器“鼻子”能嗅万亿分之一爆炸物

时间:2021-02-06 00:59 点击次数:
  本文摘要:与爆炸相关的恐怖袭击对全球安全与稳定构成巨大威胁,寻求可靠的微量爆炸物气氛检测方法是遏制爆炸恐怖主义发生的有效手段之一。中国科学院新江华系技术研究所环境科学技术研究室研究人员应开发基于氧化锌插入层调节的高灵敏度硝基炸药气氛短焦,对TNT、DNT、PNT、PA、RDX、尿素等炸药建立十亿分之一甚至万亿分之一浓度范围的测试。目前,用作微量爆炸物检测的方法主要是离子迁移顺序、荧光、只有我是光谱和气体检测传感器。

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与爆炸相关的恐怖袭击对全球安全与稳定构成巨大威胁,寻求可靠的微量爆炸物气氛检测方法是遏制爆炸恐怖主义发生的有效手段之一。中国科学院新江华系技术研究所环境科学技术研究室研究人员应开发基于氧化锌插入层调节的高灵敏度硝基炸药气氛短焦,对TNT、DNT、PNT、PA、RDX、尿素等炸药建立十亿分之一甚至万亿分之一浓度范围的测试。目前,用作微量爆炸物检测的方法主要是离子迁移顺序、荧光、只有我是光谱和气体检测传感器。

其中,以电传感器为基础的气敏检测方法因其非识别、采样非常简单、可靠性高的优点而备受关注。但是,在实际场景中,炸药蒸汽浓度并不高于10亿分之一或千万分之一的水平,因此纳米材料表面具有导电性的炸药分子非常少,因此传感器在实际检查中必须具有非常高的灵敏度。

以氧化锌插入层调整为基础的高灵敏度硝基炸药气氛肖特基结是针对这个问题开发的。但是,单个电传感器无法检测,但不能识别爆炸物,为了使爆炸物的识别成为可能,需要传感器阵列。

自然的嗅觉系统在气体检查方面有很高的灵敏度,因此可以超过0.1非摩尔,是设计和构建微量气氛传感器的最重要的协调。因此,传感器阵列的组成与人工嗅觉系统相似,对炸药蒸汽的识别检测没有帮助。按照这个逻辑,传感器阵列可以作为一组物理传感器一起工作构建。但是,如果现有传感器阵列中的一个不能正常工作,则会影响整个传感器阵列的识别能力。

因此,修改传感器阵列的结构,并以此为基础,建立对炸药气氛的高灵敏度识别测试,是最重要的现实意义和挑战。这种“ko”的高灵敏度传感材料由石墨烯/氧化锌/硅纳米线三元肖特基结构组成。在此基础上,对单色LED光源的透射调制传感器性能进行微调。因此,对于相同的炸药气氛,结在8种不同的传输下产生8个不同的响应值。

另外,由于不同的炸药分子获得电子的能力和失去电子的能力不同,短键结在不同的炸药下出现在同一透射下的召唤大小也不同。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视剧),炸药名言)最后,TNT,DNT,PNT,PA,RDX,Urea,BP(黑火药),AN与传统传感器阵列相比,该传感器阵列基于单个传感器构建阵列检测功能,同时大大节省传感器阵列的制造工艺,原则上大大提高阵列的稳定性。此外,利用这种光电肖特基结传感器探测未知爆炸物不仅需要爆炸物的识别,还需要半定量分析。

该研究以传感器阵列,即人工嗅觉系统为基础,修改了传感器阵列构建阶段,开发了具有识别功能的炸药气氛传感器,获得了新的想法。同时,该研究思路可以得到对其他微量气氛传感器设计的融合。


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