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相似文献
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1.
铁酸镍锌纳米复合材料的制备及气敏特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用共沉淀法合成了Zn0.5Ni0.5Fe2O4纳米粉体,经XRD和TEM检测,粒径约50 nm,粒度均匀.研究表明,Zn0.5Ni0.5Fe2O4纳米粉体是制作丙酮和乙醇气敏元件的良好材料.  相似文献   

2.
3.
本文采用溶剂热法制备了双金属Zn-Fe金属有机框架结构(Zn-Fe MOF),利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射仪(XRD)对其微观形貌和晶相进行表征分析。结果表明:制备的双金属Zn-Fe MOF为纳米球结构,其直径约为150 nm。同时,制备了基于双金属Zn-Fe MOF材料的气体传感器件,研究了其对丙酮的气敏特性。测试结果表明:基于双金属Zn-Fe MOF的气体传感器对丙酮的最佳工作温度为210 ℃。在最佳工作温度下,对浓度为1×10-6的丙酮气体响应可达到2,响应/恢复时间分别为6 s / 13 s,且具有较好的重复性和长期稳定性。最后,对基于双金属Zn-Fe MOF气体传感器的气敏机理进行了讨论。  相似文献   

4.
本文通过液相法合成了Pt掺杂ZnFe2o4纳米颗粒,利用X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)、X射线光电子能谱(XPS)等手段对材料结构、形貌等进行表征,并将其制成厚膜型气敏元件,探讨烧结温度、掺杂量及工作温度对其气敏性能的影响。结果表明:Pt掺杂未改变ZnFe2o4的尖晶石结构,600℃烧结,2%ZnFe2o4掺杂ZnFe2o4气敏元件在 150℃的工作温度下对1X10-4(V/V0)的H2S气体灵敏度达144.11,在此工作温度下对1X10-6(V/V0) ~ 1X10-3(V/V0)H2S气体均有较好的响应-恢复特性。  相似文献   

5.
用溅射法制备ZnO薄膜丙酮气敏传感器   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文首先扼要介绍了ZnO的晶体结构以及作为压电、压敏、发光、透明导电薄膜的用途.还介绍了两种溅射方法制备ZnO薄膜.研究了ZnO薄膜的气敏性,发现经适当处理后仅对丙酮有择优气敏性.  相似文献   

6.
以无机盐为原料,液相合成了ZnFe2O4纳米粉体,通过XRD,TEM等手段对粉体的晶体结构、形貌等进行表征并研制了厚膜型气敏元件.结果表明:产物为尖晶石结构,粒径尺寸分布为10 nm~30 nm,平均粒径约为14 nm.在40℃~400℃的温度范围内,采用静态配气法测定元件的气敏性能,发现ZnFe2O4气敏元件在150℃的工作温度下对体积比浓度为1×10-3 (V/V0)、1×10-4(V/V0)的H2S气体的灵敏度分别高达244.34和83.31;在此工作温度下对1×10-4(V/V0)的H2S气体响应时间2 s,恢复时间为5 s.在40℃对1×10-3(V/V0)的H2S气体的灵敏度达到111.00.  相似文献   

7.
8.
金属硝酸氧化法制备的SnO2微粉的气敏特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究采秀金属锡硝酸盐氧化法制备的SnO2微粉的气敏性能,发现该方法制得的SnO2微粉具有良好的气敏特性,掺杂后做成的气敏元件可燃气体具有很高的灵敏度,可抵抗高浓度可燃气体的冲击,长期稳定性好。  相似文献   

9.
苯甲酸溶胶-凝胶法制备ZnFe2O4气敏材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
以苯甲酸为凝胶剂,用溶胶-凝胶法制备ZnFe2O4粉体,通过XRD,SEM等手段对粉体的晶体结构、形貌等进行表征,结果表明:产物为尖晶石结构,颗粒分布比较均匀。采用静态配气法测定材料的气敏性能,发现以ZnFe2O4为基体的气敏元件的最佳煅烧温度为700℃,在175℃的工作温度下对100×10^-6 H2S气体的灵敏度高达126,并具有选择性好,响应—恢复时间短,稳定性好等特点。  相似文献   

10.
激光烧结纳米ZnO 气敏传感器制备及其气敏特性研究   总被引:2,自引:5,他引:2  
以激光-感应复合加热法制备的纳米ZnO为原料,用激光烧结法制成的气敏传感元件,对乙醇、丙酮等五种挥发性有机化合物的敏感性进行了测定,同时又对所制成的传感元件作了SEM分析。实验表明,采用激光烧结的纳米ZnO较之电炉烧结的敏感度高,孔洞细小、孔隙率增多;且随着激光加工功率的提高,达到最大敏感度的温度却有所降低。  相似文献   

11.
纳米ZnFe2O4的制备及其气敏性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用柠檬酸盐热解法制备出纳米ZnFe2O4粉末,其物相纯净,颗粒分散性好,尺寸小于50 nm.实验结果表明,ZnFe2O4晶粒生长随焙烧温度升高存在两个生长阶段,即快速生长I区和正常生长II区.随着烧结温度的升高,厚膜元件电阻快速下降.ZnFe2O4厚膜元件对苯及其衍生物蒸汽有较高的敏感度,且存在最佳工作温度和最佳烧结温度,分别为360℃和500℃.  相似文献   

12.
采用Zn(CH3COO)2·2H2O和Fe(NO3)3·9H2O分别作为水热反应的锌源和铁源制备得到了ZnFe2O4纳米片状中空球。利用硼氢化钠和氯铂酸作为原料在常温下将不同质量分数的Pt混合到ZnFe2O4纳米粉末中。利用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和场发射扫描电镜(SEM)对样品进行了物相分析和形貌观察。分析了不同Pt质量分数的Pt-ZnFe2O4气敏层在不同温度下对丙酮的气敏性能,通过Pt激活的ZnFe2O4纳米粉末较未激活时对丙酮的气敏性能有了显著提高,具有工作温度低、选择性好和湿度稳定性好等优势。  相似文献   

13.
采用酸化后的碳纳米管与聚苯胺掺杂作为传感器的气敏材料.通过丝网印刷技术将无铅铝浆印刷在氧化铝陶瓷基板上形成电感线圈,并将制备好的气敏材料涂覆到电感线圈上,制备出LC谐振式无源气体传感器.制作成气体传感器后在NH3气氛中进行测试分析,实现了在密闭环境下的非接触测量.重点分析了在室温下NH3气体的浓度对传感器谐振频率f0的变化及响应恢复时间的影响,结果表明气体浓度在300×10-6时,传感器的灵敏度为4.499 MHz.  相似文献   

14.
针对工业现场丙酮溶剂泄漏带来的安全隐患,以及工业气体监测系统存在布线困难、精度差、可靠性低及成本较高等问题,提出一种基于ZigBee无线传感网络的丙酮气体监控系统,有效地监测工业生产现场丙酮溶剂的泄漏,并及时采取处理措施,增强了工业生产的安全性。  相似文献   

15.
Zn2SnO4 气敏材料的水热合成及其掺杂改性   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用分析纯的ZnAc2·2H2O 和SnCl4·5H2O作为起始原料,控制适当的pH值和离子浓度,在200 ℃温度条件下水热法反应24 h得到Zn2SnO4微粉;通过浸渍法制备了Pd、Au、La掺杂的Zn2SnO4粉体;利用X射线衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)对合成材料的结构、尺寸和形态进行了表征;采用静态配气法测试了材料的气敏性能.结果表明:在200℃水热条件下可直接合成Zn2SnO4,所得材料是比较规整的立方晶型,粒径大约为200 nm,纯Zn2SnO4对H2S、乙醇蒸气、乙醇汽油等有机蒸气具有较好的灵敏度,通过金属离子掺杂能明显提高材料对乙醇蒸气、乙醇汽油等气体的灵敏度和选择性.  相似文献   

16.
评述了氧化铟纳米材料的各种制备方法的优缺点,包括溅射法、激光烧蚀法、溶胶凝胶法、化学气相沉积法、均匀沉淀法、微乳液法、模板法等.对氧化铟半导体材料在气体传感器中的应用做了简单介绍,包括它作为CO、NO2、O3、H2等气体传感器的应用现状.  相似文献   

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