分级多孔二氧化锡的制备及其气敏性能研究
本文选题:SnO_2气敏材料 + 分级多孔结构 ; 参考:《扬州大学》2016年硕士论文
【摘要】:半导体金属氧化物气敏材料具有结构简单、成本低廉、响应回复快、灵敏度高、工艺成熟等优点。目前已在环境污染治理,工业气体的监控、可燃性气体、毒性气体的检漏报警等领域得到了广泛的应用。现阶段研究表明分级多孔结构是构建高灵敏度和快速响应的金属氧化物气敏材料的理想结构。然而目前对于分级多孔结构气敏材料的研究依然面对众多难点和挑战,如难以合成、结构简单、种类单一等。这些难点和挑战极大的制约了分级多孔结构气敏材料的开发和应用。鉴于此,本论文拟从PS纳米微球模板出发,通过“引入前驱物—PS微球自组装—热处理去模板”的方法,探索合成分级多孔Sn02材料的方法。同时对分级多孔Sn02进行稀土掺杂,分析了分级多孔结构及其组分优化(稀土掺杂)对气敏材料性能的影响,为分级多孔气敏材料研究和开发提供了思路和依据。本论文研究内容如下:(1)以PS微球为模板,通过胶凝胶前驱体浸渍后自组装(重力沉积)之后热处理去除模板的方法,成功制备开放式分级多孔结构的Sn02材料,对其进行了XRD SEM等仪器的分析和表征,同时探索了前驱液浓度、烧结温度对分级多孔结构的影响。最终确定了合成开放式分级多孔结构Sn02的最佳条件。(2)将制备的分级多孔Sn02材料制作成气敏元件,利用气敏测试系统对其进行了气敏性能分析。系统了研究其对乙醇、丙酮、甲醛、甲醇、异丙醇、苯、甲苯等多种可燃性气体、有毒气体的气体敏感特性。研究结果表明,由于其开放的三维多孔结构,表面开放式结构有利于气体分子的进入和传输,内部分级多孔构造能够提供大量的反应表面积。开放式分级多孔结构有效的提高了Sn02材料的气敏性能。以对200ppm的乙醇气敏测试为例,开放式分级多孔Sn02材料的最佳工作温度从370℃降低为310℃,气敏响应值是参比样的3倍左右,响应恢复时间缩短了4-6s。(3)通过增加稀土元素前驱液浸渍的步骤对分级多孔结构Sn02进行了稀土元素(Ce、 La)掺杂,研究了掺杂前后气敏性能的变化,发现:稀土掺杂显著的提高了Sn02材料的气敏性能,提升效果随掺杂元素、掺杂浓度、气体种类、工作温度等不同而不同具体表现为:1)Ce/Sn原子摩尔比为3%的前驱液对分级多孔Sn02的掺杂效果最好,其对丙酮的灵敏度有了显著提高,对500ppm丙酮响应值在53.6,变为原来的2倍左右。同时Ce的掺杂也有利于对乙醇、甲醇、甲醛等气体的气敏响应提升。对比掺杂前后最佳工作温度的变化发现Ce的掺杂会导致最佳工作温度有升高或升高的趋势。2)La/Sn原子摩尔比为5%的前驱液掺杂效果较好,其对乙醇和甲醇的气敏响应都得到了明显提升,对500ppm甲醇响应值由46.7提升为82.3,提高了1倍左右。同时结果表明La的掺杂也有利于最佳工作温度的降低和响应恢复时间的缩短。
[Abstract]:A new type of porous Sn02 material has been successfully prepared by using PS microspheres as a template . The results show that the open graded porous structure is suitable for the research and development of graded porous Sn02 . The results show that the porous structure of graded porous structure is suitable for the research and development of graded porous Sn02 . ( 3 ) doping of rare earth element ( Ce , La ) with rare earth element ( Ce , La ) was carried out by adding rare earth element precursor solution , and the change of gas sensitivity before and after doping was studied .
【学位授予单位】:扬州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TB381
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 刘生;李姗;曹明;李树静;杜占;郑建旭;蒋登高;;聚苯胺/钨硅酸复合材料气敏性能研究[J];河南化工;2012年03期
2 潘庆谊;徐甲强;刘铭;王国喜;;α-Fe_2O_3超微粒的制备及其气敏性能的研究[J];河南科学;1990年02期
3 张天舒;沈瑜生;;锌、锡复合氧化物的制备、相组成与气敏性能的关系[J];功能材料;1993年05期
4 宋金玲;周长才;刘瑞平;蔡颖;张胤;;溶胶-凝胶法制备掺杂稀土的二氧化钛及其对丙酮气敏性能研究[J];内蒙古科技大学学报;2012年03期
5 宋金玲;周长才;牟连维;郭冠铭;蔡颖;张胤;;溶胶-凝胶法制备掺杂稀土元素二氧化钛及其气敏性能[J];过程工程学报;2013年01期
6 陈思顺,陈新华,丁明洁,牛新书;钇掺杂纳米α-Fe_2O3_的合成及气敏性能研究[J];电子元件与材料;2005年09期
7 陈思顺;陈新华;丁明洁;牛新书;;掺杂合成纳米α-Fe_2O_3粉体及其气敏性能研究[J];传感器与微系统;2006年03期
8 王燕;张战营;曹建亮;路长;孙广;王杰;;化学沉淀法制备纳米α-Fe_2O_3及其气敏性能研究[J];河南理工大学学报(自然科学版);2011年02期
9 王晓玲,罗延龄,张宝旺,桑德文;聚乙二醇接枝炭黑纳米导电复合材料气敏性研究[J];江苏化工;2004年01期
10 程知萱,李玲,陈海华,潘庆谊;掺杂纳米NiO粉体材料的气敏性能研究[J];郑州轻工业学院学报;2004年04期
相关会议论文 前10条
1 刘杏芹;刘亚飞;高峰;;一种新型镉锑氧化物复合材料的气敏性能及其掺杂改性[A];第三届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1998年
2 左霞;王彬;吴谊群;;八异戊氧基金属萘酞菁配合物旋涂膜的气敏性研究[A];第六届中国功能材料及其应用学术会议论文集(7)[C];2007年
3 李坚;王元生;黄兆新;;纳米氧化铁粉体的制备和气敏性能研究[A];第三届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1998年
4 程知萱;李玲;陈海华;潘庆谊;;掺杂纳米NiO粉体材料的气敏性能研究[A];第八届全国气湿敏传感器技术学术交流会论文集[C];2004年
5 董先明;罗颖;解丽娜;唐开聪;陈鑫珏;;炭黑/聚乙二醇/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的导电性能与气敏性能研究[A];2007年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(下册)[C];2007年
6 李玲;祁晴晴;张乐喜;别利剑;;花状分级结构α-Fe_2O_3微球的制备及其气敏性能[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第33分会:纳米材料合成与组装[C];2014年
7 杨晓娟;沈水发;刘尔生;杨素苓;陈耐生;黄金陵;;铁酸盐系列纳米晶的制备及其气敏性[A];第三届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1998年
8 刘婧媛;陈晓爽;景晓燕;;三维花状氧化锌的可控合成及其气敏性能研究[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第33分会:纳米材料合成与组装[C];2014年
9 刘锦淮;孟凡利;刘金云;;半导体纳米结构的气敏性能与纳米整流器件研究[A];中国化学会第28届学术年会第4分会场摘要集[C];2012年
10 潘庆谊;张剑平;程知萱;董晓雯;王廷富;;纺锤形纳米γ-Fe_2O_3的气敏性能[A];第六届全国气湿敏传感器技术学术交流会论文集[C];2000年
相关博士学位论文 前10条
1 林栎阳;半导体NiO及其复合氧化物的水热合成及电化学与气敏性能研究[D];重庆大学;2015年
2 李超;氧化物半导体纳米材料的合成、改性及气敏性能研究[D];吉林大学;2016年
3 邬洪源;纳米二氧化钛基复合纤维的制备及气敏性能研究[D];黑龙江大学;2016年
4 刘继江;氧化铟材料的形貌可控制备及其乙醇气敏性能研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
5 高利苹;氧化铟基纳米材料的合成与气敏性能研究[D];上海大学;2016年
6 葛春桥;金属氧化物纳米材料的湿法制备及其气敏性能研究[D];华中科技大学;2008年
7 谢英男;聚苯胺基复合材料的制备及其气敏性能研究[D];郑州大学;2008年
8 秦楠;氧化锌基纳米材料的制备、气敏性能研究及第一性原理计算[D];上海大学;2014年
9 杨颖;氧化物与晶态碳异质结构构筑及气敏性能研究[D];黑龙江大学;2014年
10 张文惠;半导体金属氧化物的制备、表征及其气敏性能研究[D];华南理工大学;2011年
相关硕士学位论文 前10条
1 祁晴晴;氧化钼微结构控制合成及气敏性能[D];天津理工大学;2015年
2 郑辉;纳米结构氧化锡的离子热合成及气敏特性研究[D];浙江大学;2015年
3 王超;石墨稀负载p型-n型半导体氧化物及其气敏性能研究[D];南京理工大学;2015年
4 张肖妮;钨氧化物纳米材料的制备、改性及气敏性能研究[D];大连海事大学;2015年
5 黄海云;氧化锌纳米线的制备及其对痕量H_2S的气敏性能研究[D];上海应用技术学院;2015年
6 刘中兴;金属氧化物半导体对CO_2的气敏性研究[D];山东大学;2015年
7 宋明艳;金属硫化物材料的制备、改性及气敏性能研究[D];大连海事大学;2015年
8 薛婕;氧化锌表面结构的调控及其气敏性能研究[D];北京化工大学;2015年
9 赵杨波;改性提高氧化锌纳米晶体的气敏性能及第一性原理计算[D];北京化工大学;2015年
10 陈超;掺杂MoO_3纳米晶体及MoO_3复合物的制备及其气敏性能研究[D];北京化工大学;2015年
,本文编号:1783505
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/1783505.html