中孔SnO2納米材料的合成及其在超靈敏氣體傳感器中的應用.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩50頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、氧化錫(SnO2)是一種寬禁帶n型半導體材料,室溫下禁帶寬度為3.67 eV,具有良好的化學穩(wěn)定性。SnO2作為一種重要的基礎功能氧化物材料,被廣泛應用于各個研究領域,如鋰離子電池、光催化、染料敏化太陽能電池、氣體傳感器等。在氣體傳感器研究方面,SnO2是研究歷史最長的半導體金屬氧化物之一。納米材料出現(xiàn)以后,SnO2材料在傳感器領域的研究有了新的內(nèi)容和意義。隨著SnO2材料的各種形貌的納米結構相繼被制備出來,氣體傳感器的靈敏度、選擇性、

2、響應和恢復速度等傳感性能不斷被提高。本文綜述了氣體傳感器材料,特別是納米材料的研究概況和研究進展。提高氣體傳感器靈敏度可以通過兩種途徑:一種是制備一維納米結構,這是利用一維結構優(yōu)良的電子傳導能力;另一種是制備多孔納米結構,這是利用多孔結構在氣體吸附和擴散能力方面表現(xiàn)出的優(yōu)勢。
   本課題提出了一種新穎、簡單的合成方法以制備中孔SnO2納米材料,命名為碳輔助合成法。該方法以葡萄糖作為輔助碳源加入前驅體溶液中,通過一步水熱反應,先

3、在SnO2表面包覆碳層,再經(jīng)過后續(xù)的兩步退火處理原位固定和去除碳層,即可制備出孔性良好的中孔納米材料。并且,通過改變前驅體溶液中葡萄糖濃度,可以調節(jié)最后制得的材料的孔徑大小。本課題制備了三種孔徑大小的SnO2納米材料,孔徑大小分別為4.1nm,6.1nm和8.0 nm。
   我們將制備的三種中孔納米材料分別進行了氣體傳感性能測試。三種材料均對乙醇(C2H5OH)氣體表現(xiàn)出超高靈敏度的氣敏特性,最低探測極限低達50ppb(1pp

4、b=10-9),并且具有理想的響應恢復速度(5s和20s)。同時,三種中孔納米材料均表現(xiàn)出規(guī)律的“基線漂移”現(xiàn)象,這是由所制備納米材料具有的網(wǎng)狀中孔納米結構導致的。通過透射電鏡、氮氣吸附-脫附、X射線衍射、X射線光電子能譜等檢測手段,我們對材料結構進行了詳細表征。材料具有的網(wǎng)狀中孔納米結構表現(xiàn)出過強的氣體吸附能力,導致測試完畢后氣體的脫附變得困難,由此表現(xiàn)為“基線漂移”現(xiàn)象。也正是由于這種網(wǎng)狀中孔結構,材料才可以獲得超低的探測極限。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論