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文檔簡介
1、傳統(tǒng)的陶瓷半導體酒敏材料主要有SnO2、Fe2O3、WO3、ZnO、In2O3等過渡金屬氧化物,但這些材料大多是廣普型的氣敏材料,對乙醇的選擇性并不好。雖然通過貴金屬摻雜和制膜工藝的改進酒敏選擇性有所改進,但是又增加了成本。20世紀80年代,人們發(fā)現(xiàn)用傳統(tǒng)工藝制備的ZnSnO3和LaFeO3等鈣鈦礦型復合金屬氧化物酒敏元件就能表現(xiàn)出良好的酒敏特性,隨后展開了大量的研究。本文以ZnSnO3為主要研究對象,分別對這種材料的納米化制備、氣敏性
2、能、摻雜改性等方面進行實驗研究,對其氣敏機理也進行了初步的探究。 本課題采用共沉淀法制備了ZnSnO3的前驅體,再通過高溫焙燒合成得到了鈣鈦礦型復合氧化物。XRD圖譜分析表明:用超聲波振蕩分散和低溫陳化新工藝制得的粉末為單相ZnSnO3,無雜相出現(xiàn);EDS分析表明兩種粉末中都沒有別的雜質元素。TEM分析表明新工藝合成的ZnSnO3粉末粒度均勻,粒徑小于40nm。 將不同工藝制得的ZnSnO3粉末以及摻雜后的粉末制備成燒結
3、型氣敏元件后,進行了氣敏測試。研究結果表明:經超聲振蕩分散、-15℃陳化10小時、600℃空氣中燒結5小時制備的ZnSnO3材料所制得的燒結型氣敏元件在310℃時,對1000ppm的乙醇的靈敏度高達25.8,且對汽油的抗干擾能力強;在所有的金屬氧化物摻雜劑中,La2O3能顯著提高其靈敏度,最佳摻雜量為 5%mol;此外,摻雜La2O3的 ZnSnO3傳感器的回復-響應時間為10s左右;在有其它氣體存在時,La2O3摻雜 ZnSnO3傳感
4、器仍然對乙醇有較好的選擇性和穩(wěn)定性。SEM對敏感層表面分析表明:氣敏特性和表面的氣孔率、顯微裂紋分布和晶粒大小有很大關系。 用點缺陷理論和質量作用定律解釋了ZnSnO3的電阻和氣體分壓的指數(shù)關系,并進一步指出指數(shù)與不同氣體在敏感層表面的吸附-脫附反應有很大關系。當兩種以上氣體存在時,根據(jù)氣體表面覆蓋度的不同,就產生了優(yōu)先吸附的現(xiàn)象,這是選擇性的原因。摻雜劑的作用機理或是對被檢測氣體有較大的親和作用,使氣體更容易吸附,加速吸脫附和
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