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g-C3N4/SnO2异质分层结构的水热合成及其气敏性能研究
引用本文:周麒麟,赵邦渝,郭威威,贺有周,李晓丹,周桂林,张桂芝.g-C3N4/SnO2异质分层结构的水热合成及其气敏性能研究[J].功能材料,2019,50(11).
作者姓名:周麒麟  赵邦渝  郭威威  贺有周  李晓丹  周桂林  张桂芝
作者单位:重庆工商大学 环境与资源学院,催化与环境新材料重庆市重点实验室,重庆 400067;重庆工商大学 环境与资源学院,催化与环境新材料重庆市重点实验室,重庆 400067;重庆工商大学 环境与资源学院,催化与环境新材料重庆市重点实验室,重庆 400067;重庆工商大学 环境与资源学院,催化与环境新材料重庆市重点实验室,重庆 400067;重庆工商大学 环境与资源学院,催化与环境新材料重庆市重点实验室,重庆 400067;重庆工商大学 环境与资源学院,催化与环境新材料重庆市重点实验室,重庆 400067;重庆工商大学 环境与资源学院,催化与环境新材料重庆市重点实验室,重庆 400067
基金项目:国家自然科学基金;重庆市基础研究与前沿探索资助项目;重庆市教委科学技术研究项目;重庆市重点实验室开放基金
摘    要:采用一步水热法合成了不同比例(0,1%,3%,5%,7%,9%(质量分数))异质分层结构的g-C_3N_4/SnO_2复合材料。利用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、拉曼光谱(Raman)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描(SEM)和透射(TEM)电子显微镜、BET比表面积测试和发致发光光谱(PL)对材料的晶体结构、形貌、化学组成和光学性能进行了表征。将制备的复合材料应用于气体传感器,对乙醇进行气敏性能测试。结果表明,复合5%(质量分数) g-C_3N_4的SnO_2气体传感器的最佳工作温度为270℃,对40×10~(-6)乙醇的灵敏度达到77.5,是纯SnO_2气体传感器的灵敏度的8.4倍。最后,对复合材料g-C_3N_4/SnO_2的气敏性能优化机理进行了分析讨论。

关 键 词:二氧化锡  碳三氮四  乙醇  气体传感器
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