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141.
纳米CuO材料的甲醛气敏性研究 总被引:5,自引:0,他引:5
采用化学沉淀法制备出纳米CuO气敏材料,利用静态配气法测试了CuO的气敏性能.结果表明,在纳米CuO材料中掺入适量Ag2O后,使CuO对甲醛的气敏性得到很大改善,灵敏度和选择性都得到了提高. 相似文献
142.
稀土掺杂α-Fe_2O_3气敏材料研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用化学共沉淀法合成了微细化、低结晶度、高气孔率的RE-α-Fe_2O_3多晶体气敏材料。稀土掺杂改善了α-Fe_2O_3气敏材料的显微结构,使α-Fe_2O_3气敏材料的灵敏度增加,而且提高了对C_2H_2气体的选择性。这表明,α-Fe_2O_2的气敏机理与体效应,表面效应和稀土催化有关。 相似文献
143.
以纳米级 Sn O2 为气敏材料制作了气敏元件 ,以无机试剂为前驱原料加入少量适当的溶胶形成助剂 ,采用溶胶 -凝胶法制备了纳米级 Sn O2 .通过研究不同掺杂量和不同加热条件下这类气敏元件对几种还原性气体的灵敏度和选择性 ,为开发用于环境监测的新型高灵敏度和高选择性的气敏元件提供技术数据 . 相似文献
144.
微波水解法制备纳米ZnO及其气敏特性研究 总被引:19,自引:0,他引:19
以Zn(CH3COO)2-2H2O为原料,采用微波水解法和恒温水解法制备了纳米ZnO粉体,用X射线衍射仪、透射电镜对产物的相组成和微观结构进行了表征和分析,并且测试了其气敏特性.为了改善纳米ZnO的气敏性能,利用微波水解法,通过掺杂Pt、Pd贵金属制备出其相应的纳米复合氧化物.与恒温水解法相比,微波水解法所需反应时间显著缩短、反应物浓度提高;两种方法制备的纳米ZnO粉体皆对酒精和汽油具有较高灵敏度;掺杂Pt或Pd可提高纳米ZnO对酒精和汽油的选择性. 相似文献
145.
146.
147.
Ru—ZnO气敏的敏感特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用化学沉淀法合成了纯ZnO微细粉,用浸渍法合成了Ru-ZnO气敏材料及Al2O3基催化剂。采用静态配气法测试了ZnO单层膜及双层膜旁热式气敏元件的敏感特性。实验结果表明,Ru的掺杂可提高ZnO2的气体灵敏度,催化剂涂层的施加可改善Ru-ZnO对汽油、乙醇、丁烷的气敏选择性。 相似文献
148.
149.
超微粒氧化铁薄膜的敏感特性研究 总被引:2,自引:1,他引:2
随着半导体技术和微电子技术的发展,半导体气敏元件的品种、数量和质量都有了很快的发展。为了满足信息社会对气体传感器小型化、集成化和智能化的要求,气敏材料正在向超微细化、薄膜化和复合化的方向发展。超微粒薄膜气敏材料由于具有工作温度低、灵敏度高、响应恢复快、易集成、一致性和稳定性较好的独特优点,在近期内得到了很大的发展,并且成为当前气敏材料研究的热门课题。 本文采用PCVD法生长出均匀透明的非晶氧化铁敏感膜,经热处理而制备的薄膜型气敏元件,无需掺杂便具有优良的气敏性能,显示出良好的应用前景。 相似文献
150.
纳米气敏粉体的制备技术 总被引:4,自引:2,他引:4
气体敏感材料的纳米化是提高半导体气体传感器灵敏度的主要手段之一,通过控制材料的颗粒尺寸可控制材料的气体敏感程度。本文介绍了常见气敏材料的纳米化方法,技术与颗粒控制。 相似文献