通过研究半导体式、催化燃烧式、热导式三种不同的瓦斯检测原理,探讨基于三种不同原理的全量程瓦斯浓度检测微系统集成设计与制造等科学问题,解决瓦斯敏感的纳米管催化剂修饰技术、信息交叉修正及效准技术等一批热点学术问题及关键技术共性问题,研究催化剂失活机理,建立贵金属纳米管催化剂动力学模型,基于热传导、对流及辐射理论,研究气室腔体黑体辐射与温度关系及催化敏感单元线性输出关系,建立强制性换气封装结构气体扩散运动模型;为全量程范围内的瓦斯检测微系统设计提供理论基础。全量程瓦斯检测集成微系统共性技术研究属新材料应用兼多学科交叉领域,对传感技术创新,丰富微系统理论,有重要的科学价值。对煤矿矿井的瓦斯环境监测、减少灾害,构建和谐社会等方面有着现实意义。
通过研究半导体式、催化燃烧式、热导式三种不同的瓦斯检测原理,探讨基于三种不同原理的全量程瓦斯浓度检测微系统集成设计与制造等科学问题,解决瓦斯敏感的纳米管催化剂修饰技术、信息交叉修正及校准技术等一批热点学术问题及关键技术共性问题,研究催化剂失活机理,建立贵金属纳米管催化剂动力学模型,基于热传导、对流及辐射理论,研究气室腔体黑体辐射与温度关系及催化敏感单元线性输出关系,建立强制性换气封装结构气体扩散运动模型;为全量程范围内的瓦斯检测微系统设计提供理论基础。全量程瓦斯检测集成微系统共性技术研究属新材料应用兼多学科交叉领域,对传感技术创新,丰富微系统理论,有重要的科学价值。对煤矿矿井的瓦斯环境监测、减少灾害,构建和谐社会等方面有着现实意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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