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1.
纳米晶氧敏材料SrMgxTi1-xO3的制备与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用硬脂酸法制备了纳米级晶粒大小的SrMgxTi1-xO3(x=0.1,0.2…0.5),采用DTA,TG,XRD,XPS等手段进行表征,结果表明,Mg部分取代了Ti进入了晶格中,生成了单一晶相的复合氧化物,掺杂了Mg之后的材料在所测量的氧浓度范围内,呈单一的P型导电特性,具有优良的敏性能,颗粒小,适应制成小型氧敏器件而获得实际应用。  相似文献   
2.
多孔TiO2的制备表征及光催化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以钛酸四丁酯为前驱物,在溶胶-凝胶法和硬脂酸法的合成样品的过程中添加正硅酸乙酯,分别合成出纳米TiO2,焙烧成晶后通过HF除去硅,形成了多孔TiO2。通过XRD、SEM、UV-Vis、BET等测试手段,比较正硅酸乙酯对不同合成方法合成的样品的影响。在对甲基橙的紫外光催化试验中,添加正硅酸乙酯再由HF处理后合成的样品表现出较高的催化活性,这与此方法合成的样品的表面积较大有关。  相似文献   
3.
纳米TiO2的制备,表征及光催化性能的研究   总被引:41,自引:2,他引:39  
采用硬脂酸凝胶(SAG)法制备了TiO2纳米材料,用差热分析,热重分析,X射线衍射对合成过程进行了研究。用X射线光电子能谱(XPS)对其表面状态进行了分行。TiO2纳米材料对甲基橙溶液光催化降解结果表明:催化剂浓度、初始溶液pH值和金属离子对降解效率有较大影响。  相似文献   
4.
纳米TiO2薄膜的制备及其紫外光吸收性能的研究   总被引:10,自引:1,他引:9  
采用sol-gel法制备TiO2薄膜。用XRD、AFM对其结构及表面形态进行了表征。用UV、SPS测试其光谱吸收、表面光伏特性。结果表明,在高软化温度ITO玻璃上得到比较好的锐钛矿型TiO2薄膜,且具有很强的紫外光吸收特性。随着烧结温度的升高,锐钛矿晶型更加趋于完整,使得紫外吸收曲线的带边蓝移。在紫外光照射下,所制得的薄膜有明显的光伏效应。较之粉体材料,吸收峰更趋向紫外区。为进一步研制新型紫外光传感器提供实验依据。  相似文献   
5.
采用溶胶-凝胶法(Sol-Gel),在Si衬底上生长了TiO2纳米薄膜,并用此材料制备了光电导型的TiO2薄膜紫外光探测器.通过测量探测器的光电流与照射光波长的关系,可以看出,TiO2探测器在紫外波段230~280nm有很明显的光响应,光电流谱线近乎平坦;在280nm处光响应出现明显下降,且跨度较大,直至360nm又再次趋于平坦.测量了250nm波长处的响应度和外加偏压的关系,发现响应度随外加偏压的增加而增加,5V时达到饱和.  相似文献   
6.
TiO2薄膜紫外探测器的光电特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用溶胶-凝胶法(Sol-Gel),在Si衬底上生长了TiO2纳米薄膜,并用此材料制备了光电导型的TiO2薄膜紫外光探测器.通过测量探测器的光电流与照射光波长的关系,可以看出,TiO2探测器在紫外波段230~280nm有很明显的光响应,光电流谱线近乎平坦;在280nm处光响应出现明显下降,且跨度较大,直至360nm又再次趋于平坦.测量了250nm波长处的响应度和外加偏压的关系,发现响应度随外加偏压的增加而增加,5V时达到饱和.  相似文献   
7.
纳米氧化镍气敏材料制备及表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
纳米氧化镍是近几年来越来越受到重视的气体传感器材料.这里报道用柠檬酸法制备了纳米氧化镍粉末材料.XRD测试表明,在温度800℃焙烧后,得到良好的立方结构纳米氧化镍.TEM测试表明,纳米氧化镍平均粒径65nm,为球状多晶颗粒.  相似文献   
8.
用柠檬酸盐法合成了纳米晶La0.7Sr0.3FeO3材料,平均粒度在10nm左右。检测了用该材料制成的气敏元件的酒敏特性,发现其不仅灵敏度高,抗干扰性强,响应速度快而且具有相当好的电阻值稳定性以及与之相关的测量准确性和稳定性。  相似文献   
9.
用纳米钛酸锶钡(Ba1-xSrxTiO3)制成电阻式湿敏元件.测量了不同锶含量元件的感湿特性及介电特性.结果表明,锶含量对元件灵敏度、湿滞、响应-恢复时间等特性影响较小,而对元件的感湿范围以及电容、频率、复阻抗、介电损耗等特性有不同程度的影响.分析了元件的感湿机理.  相似文献   
10.
采用溶胶-凝胶法合成了对甲醛气体(HCHO)敏感的纳米晶TiO2材料。利用X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)等测试方法对TiO2纳米晶结构和表面态进行了表征。X射线衍射结果表明,随温度的增加,TiO2的晶型会由锐钛矿型逐渐转变为金红石型。制成了敏感元件,对甲醛气敏性能进行了测试。测试结果表明,500℃下焙烧2h所制得的锐钛矿型TiO2对甲醛气体有很好的敏感性能。  相似文献   
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