基于水热法合成二氧化锡纳米粒子制备正丁醇传感器
发布时间:2021-07-23 13:22
先用水热法合成单分散的二氧化锡(SnO2)纳米粒子,再高温煅烧制备敏感材料.在合成过程中,将葡萄糖和钯作为包覆载体和掺杂剂,调整材料的单分散性与表面特性.测试结果表明,在100μg/L正丁醇气氛下,由摩尔分数为0.04钯掺杂的SnO2敏感材料灵敏度最高,其响应值为44.2,响应时间为37.8 s,且具有良好的选择性和稳定性.
【文章来源】:吉林大学学报(理学版). 2020,58(05)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
旁热式气体传感器示意图
其中: k=0.89; λ=0.154 056 nm; β为衍射峰的半高宽; θ为Bragg衍射角. 根据式(1)计算, 样品N1,N2,N3,N4的平均粒径分别为16.81,14.96,14.02,12.21 nm, 即随着Pd元素掺杂量的增大, 样品平均粒径逐渐减小, 表明Pd掺杂抑制了SnO2晶体的生长.图3(A)~(F)分别为样品N3未经掺杂修饰的前驱体、 掺杂修饰后未经煅烧的前驱体及样品N1,N2,N3,N4的扫描电子显微镜(SEM)照片. 由图3可见, 基本去除了葡萄糖产生的碳源杂质, 鱼卵状的SnO2纳米粒子大小分布均匀, 且无明显聚集. 由于组成物质的基本结构单元体积越小, 该物质的比表面积越大, 从而更有利于目标气体与敏感材料的充分接触, 使敏感元件获得更高的灵敏度. 因此, 本文合成的单分散纳米粒子具有较高的灵敏度.
图3(A)~(F)分别为样品N3未经掺杂修饰的前驱体、 掺杂修饰后未经煅烧的前驱体及样品N1,N2,N3,N4的扫描电子显微镜(SEM)照片. 由图3可见, 基本去除了葡萄糖产生的碳源杂质, 鱼卵状的SnO2纳米粒子大小分布均匀, 且无明显聚集. 由于组成物质的基本结构单元体积越小, 该物质的比表面积越大, 从而更有利于目标气体与敏感材料的充分接触, 使敏感元件获得更高的灵敏度. 因此, 本文合成的单分散纳米粒子具有较高的灵敏度.图4 样品N3的TEM照片
【参考文献】:
期刊论文
[1]水热合成温度对Ag3PO4形貌及光催化降解染料的影响[J]. 宋哲,贺益强. 吉林大学学报(理学版). 2018(01)
[2]α-Fe2O3中空微球的制备及其气敏特性[J]. 齐鹏嘉,张蕊,许一男,王丽丽,张彤. 吉林大学学报(理学版). 2016(03)
[3]Pd掺杂方式对Pt/KL分子筛正己烷芳构化及抗硫性能的影响[J]. 万海,张小雨,张若杰,宋丽娟. 吉林大学学报(理学版). 2014(06)
本文编号:3299371
【文章来源】:吉林大学学报(理学版). 2020,58(05)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
旁热式气体传感器示意图
其中: k=0.89; λ=0.154 056 nm; β为衍射峰的半高宽; θ为Bragg衍射角. 根据式(1)计算, 样品N1,N2,N3,N4的平均粒径分别为16.81,14.96,14.02,12.21 nm, 即随着Pd元素掺杂量的增大, 样品平均粒径逐渐减小, 表明Pd掺杂抑制了SnO2晶体的生长.图3(A)~(F)分别为样品N3未经掺杂修饰的前驱体、 掺杂修饰后未经煅烧的前驱体及样品N1,N2,N3,N4的扫描电子显微镜(SEM)照片. 由图3可见, 基本去除了葡萄糖产生的碳源杂质, 鱼卵状的SnO2纳米粒子大小分布均匀, 且无明显聚集. 由于组成物质的基本结构单元体积越小, 该物质的比表面积越大, 从而更有利于目标气体与敏感材料的充分接触, 使敏感元件获得更高的灵敏度. 因此, 本文合成的单分散纳米粒子具有较高的灵敏度.
图3(A)~(F)分别为样品N3未经掺杂修饰的前驱体、 掺杂修饰后未经煅烧的前驱体及样品N1,N2,N3,N4的扫描电子显微镜(SEM)照片. 由图3可见, 基本去除了葡萄糖产生的碳源杂质, 鱼卵状的SnO2纳米粒子大小分布均匀, 且无明显聚集. 由于组成物质的基本结构单元体积越小, 该物质的比表面积越大, 从而更有利于目标气体与敏感材料的充分接触, 使敏感元件获得更高的灵敏度. 因此, 本文合成的单分散纳米粒子具有较高的灵敏度.图4 样品N3的TEM照片
【参考文献】:
期刊论文
[1]水热合成温度对Ag3PO4形貌及光催化降解染料的影响[J]. 宋哲,贺益强. 吉林大学学报(理学版). 2018(01)
[2]α-Fe2O3中空微球的制备及其气敏特性[J]. 齐鹏嘉,张蕊,许一男,王丽丽,张彤. 吉林大学学报(理学版). 2016(03)
[3]Pd掺杂方式对Pt/KL分子筛正己烷芳构化及抗硫性能的影响[J]. 万海,张小雨,张若杰,宋丽娟. 吉林大学学报(理学版). 2014(06)
本文编号:3299371
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