一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器及其制备方法技术

技术编号:28456139 阅读:55 留言:0更新日期:2021-05-15 21:19
本发明专利技术公开了一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器及其制备方法,属于湿敏元件技术领域,具体涉及湿度传感器技术领域,以解决现有的湿度传感器湿度响应范围窄、检测湿度下限高、分辨率低的不足与缺陷,包括衬底,所述衬底表面含有叉指电极,所述衬底上涂覆有湿度敏感层,所述湿度敏感层完全覆盖所述叉指电极,所述湿度敏感层的材料包括海泡石、碳材料和溶剂,所述碳材料分散在所述溶剂中,所述海泡石、所述碳材料和所述溶剂的质量比为0

【技术实现步骤摘要】
一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器及其制备方法


[0001]一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器及其制备方法,本专利技术属于湿敏元件
,具体涉及湿度传感器


技术介绍

[0002]湿度是表征大气干燥程度的物理量,是工农业生产过程中一个很重要而普遍的测量参数。湿度传感器是指能将湿度转换为与其成一定比例关系的电量输出的器件式装置。主要特征参数有湿度量程、感湿特征量、灵敏度、湿度温度系数、响应时间和湿滞回差。湿度传感器的发展对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。
[0003]电阻型湿度传感器的工作原理通常是利用湿敏材料吸附水分子后,吸附水分子发生电离形成导电离子;进一步地在高湿环境下,大量的吸附水分子形成连续的水膜,促进离子传输,增大湿敏材料的电导率,从而导致湿度传感器电阻降低产生湿敏响应。一般对于随着湿度增加电阻降低型湿度传感器而言,需要吸附大量的水分子产生离子传输条件,因而对低湿通常不敏感,限制了其湿度检测范围和低湿检测能力。此外,还有一种电阻型湿度传感器的工作原理是利用良好导电性湿敏材料吸湿膨胀效应和传导阻塞效应,当吸附水分子后,湿度传感器的电阻会增加(Qiuni Zhao,Zhen Yuan,ZaihuaDuan,Yadong Jiang,Xian Li,Zhemin Li,HuilingTai,Sensors and Actuators B:Chemical,289(2019)182

185),有望提升湿度传感器的湿度检测范围。
[0004]湿度传感器在工业、农业、医疗、航空航天和家居等领域具有重要应用,随着湿度传感器应用范围的拓展,急需发展具有宽湿度检测范围、低湿响应和高分辨的湿度传感器。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于:提供一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器及其制备方法,以解决现有的湿度传感器湿度响应范围窄、检测湿度下限高、分辨率低的不足与缺陷。
[0006]本专利技术采用的技术方案如下:
[0007]一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器,包括衬底,所述衬底表面含有叉指电极,所述衬底上涂覆有湿度敏感层,所述湿度敏感层完全覆盖所述叉指电极,所述湿度敏感层的材料包括海泡石、碳材料和溶剂,所述碳材料分散在所述溶剂中,所述海泡石、所述碳材料和所述溶剂的质量比为0

0.2:1:1

100。
[0008]本申请的技术方案中,海泡石(Mg8[Si2O30](OH)4
·
12H2O),一种具层链状结构的含水富镁硅酸盐黏土矿物,具有无毒无害、可塑性好、比表面大、多孔道、吸水性强、热稳定好等特性,其存量大,因而价格低廉,利用海泡石比表面大、多孔道、吸水性强的特性,实现了对低湿(2%RH)水分子的吸附,利用碳材料吸附水分子后电阻上升的特性,制备了具有正敏系数的湿度传感器,将海泡石和碳材料混合均匀后涂覆在衬底及叉指电极表面,形成湿度敏感层,本申请的海泡石修饰碳材料湿度传感器具有宽湿度检测范围(0

95%RH)、低湿
响应(2%RH)和高分辨(2%RH)优点。
[0009]优选的,所述海泡石、所述碳材料和所述溶剂的质量比为0.01

0.1:1:1

100。
[0010]优选的,所述碳材料为碳素墨水、碳黑、碳纳米管、石墨烯、石墨炔和富勒烯中的一种或多种的组合。
[0011]优选的,所述溶剂为去离子水、甘油、聚乙烯醇、乙二醇、丙三醇、二甲基硅油、分散剂NNO和聚醋酸乙烯乳液中的一种或几种组合。
[0012]优选的,所述湿度敏感层的厚度为10

100μm。
[0013]优选的,所述叉指电极的数量为1

10对,每对所述叉指电极的叉指间距为50

500μm。
[0014]更为优选的,所述叉指电极的数量为5对,每对所述叉指电极的叉指间距为250μm。
[0015]优选的,所述衬底为聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰亚胺、硅或三氧化二铝中的一种。
[0016]一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器的制备方法,包括如下步骤:
[0017]步骤1、按上述质量比,将碳材料与溶剂混合均匀,得到均匀分散的碳材料溶液;
[0018]步骤2、将海泡石与碳材料溶液混合均匀,得到海泡石修饰碳材料溶液;
[0019]步骤3、将海泡石修饰碳材料溶液涂覆在含有叉指电极的衬底上形成湿度敏感层;
[0020]步骤4、将具有湿度敏感层的衬底置于20

100℃下干燥1

5小时,即得海泡石修饰碳材料的湿度传感器。
[0021]优选的,步骤3中涂覆包括笔刷涂覆、刮刀刮涂、旋涂、滴涂、气喷、或浸渍法涂。
[0022]优选的,步骤4中将具有湿度敏感层的衬底置于60℃下干燥2小时。
[0023]将海泡石修饰碳材料溶液均匀的涂覆在具有叉指电极的衬底上,经过干燥,即完成了湿度传感器的制备,本申请的海泡石修饰碳材料湿度传感器结构简单、制备方法简便、成本低、湿度检测范围宽(0

95%RH)、低湿响应(2%RH)和高分辨(2%RH)优点。
[0024]综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:
[0025]1、本专利技术中,利用海泡石的强亲水性,实现了对低湿(2%RH)水分子的吸附;
[0026]2、本专利技术中,利用碳材料吸附水分子后电阻上升的特性,制备了具有正敏系数的湿度传感器;
[0027]3、本专利技术中,海泡石修饰碳材料湿度传感器具有宽湿度检测范围(0

95%RH)、低湿响应(2%RH)和高分辨(2%RH)优点;
[0028]4、本专利技术的湿度传感器结构简单、制备方法简便、成本低,利于大规模制造和推广应用。
附图说明
[0029]图1为本专利技术海泡石扫描电子显微镜图;
[0030]图2为本专利技术碳素墨水扫描电子显微镜图;
[0031]图3为本专利技术海泡石修饰碳素墨水湿度传感器在不同湿度下的实时电阻变化曲线,插图是低湿范围(0%

10%RH)实时电阻变化曲线;
[0032]图4为本专利技术海泡石修饰碳素墨水湿度传感器在0%和95%RH切换下的响应

时间曲线图。
具体实施方式
[0033]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0034]实施例1
[0035]基于实施例1,一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器,包括衬底,所述衬底表面含有叉指电极,所述衬底上涂覆有湿度敏感层,所述湿度敏感层完全覆盖所述叉指电极,所述湿度敏感层的材料包括海泡石、碳黑本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器,其特征在于:包括衬底,所述衬底表面含有叉指电极,所述衬底上涂覆有湿度敏感层,所述湿度敏感层完全覆盖所述叉指电极,所述湿度敏感层的材料包括海泡石、碳材料和溶剂,所述碳材料分散在所述溶剂中,所述海泡石、所述碳材料和所述溶剂的质量比为0

0.2:1:1

100。2.根据权利要求1所述的一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器,其特征在于:所述海泡石、所述碳材料和所述溶剂的质量比为0.01

0.1:1:1

100。3.根据权利要求1或2所述的一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器,其特征在于:所述碳材料为碳素墨水、碳黑、碳纳米管、石墨烯、石墨炔和富勒烯中的一种或多种的组合。4.根据权利要求1或2所述的一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器,其特征在于:所述溶剂为去离子水、甘油、聚乙烯醇、乙二醇、丙三醇、二甲基硅油、分散剂NNO和聚醋酸乙烯乳液中的一种或几种组合。5.根据权利要求1所述的一种基于海泡石修饰碳材料的湿度传感器,其特征在于:所述湿度敏感层的厚度为10

100μm。6.根据权利要求1所述的一种基...

【专利技术属性】
技术研发人员:太惠玲段再华蒋亚东袁震吴英伟赵秋妮黄琦
申请(专利权)人:电子科技大学
类型:发明
国别省市:

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