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灵敏度


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灵敏度

该水凝胶层实现了0.5℃−1的温度传感灵敏度
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(C)压力传感器的灵敏度曲线。
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(C)温度传感器的灵敏度
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(E)不同载流子浓度下的传感器灵敏度对比。
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为了增强传感器的灵敏度和响应速度,通过图形转移方法在水凝胶的表面制作了球形体微结构。
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这种独特的设计提高了压力传感器的灵敏度和机械性能。
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显然,这种策略通过改变凝胶整体的结构而降低了水凝胶的模量,使电容式传感器的灵敏度升高。
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该传感器的灵敏度高达1622kPa⁻1,检测范围为160kPa,电导率为4.01S/m,响应时间为33ms,检测限低至1.6Pa,优于大多数现有的纤维素传感器。
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该传感器的灵敏度高达1622kPa⁻1,检测范围高达160kPa,电导率为4.01Sm⁻1,响应时间为33ms,检测限低至1.6Pa,优于大多数现有的纤维素传感器。
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武汉大学吕昂等:纤维素压力传感器新策略:分层多孔结构提高纤维素水凝胶的灵敏度武汉大学吕昂等:纤维素压力传感器新策略:分层多孔结构提高纤维素水凝胶的灵敏度精选
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只浸泡在乙醇中的水凝胶的灵敏度(0-2.9kPa)为9.8kPa⁻1,而引入离子后,灵敏度显著提高至1000kPa⁻1以上,其中0-2kPa范围内浸泡在C₆H₅Na₃O₇中的HPCH灵敏度为1622kPa⁻1,0-0.8kPa范围内SKCl为1169kPa⁻1,而0-1.2kPa范围内SLiCl为257kPa⁻1。
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效果

显然,这种策略通过改变凝胶整体的结构而降低了水凝胶的模量,使电容式传感器的灵敏度升高。
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影响

软、硬两层的大小孔分布有效平衡了材料的灵敏度和力学稳定性,其中软层的高变形性和硬层的结构支撑在压缩过程中发挥了关键作用。
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