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纳米碳基/氧化铁复合材料的控制合成及气敏性能研究

发布时间:2021-09-24 22:21
  金属氧化物半导体(MOS)由于其独特的化学活性、电化学性质和阻抗变化特性,使其对绝大多数有毒有害气体具有特殊响应。正因如此,MOS气体传感器一直是气体传感器领域最重要的研究课题之一。其中,Fe2O3作为气敏材料具有价格低廉、稳定性良好、灵敏度较高和响应与恢复快速等诸多优点,但过高的本征电阻、较差的选择性限制了其在日常生活和工业检测中的推广使用。而大比表面积、高导电性的石墨烯、碳纳米管等新型碳材料近年来逐渐在气敏传感领域崭露头角。但其仅对少数气体有响应且响应恢复慢极大限制了其进一步应用的可能。因此,结合碳纳米材料和Fe2O3两者在气敏方面的优点,制备出高灵敏度、快速响应/恢复、宽检测限、高选择性、可长期使用的气敏材料成为了气敏传感器的重要研究方向。本论文以α-Fe2O3与碳材料复合为设计出发点,分别构建了多面体α-Fe2O3@RGO复合材料、类三明治结构HPα-Fe2O3... 

【文章来源】:江苏大学江苏省

【文章页数】:96 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

纳米碳基/氧化铁复合材料的控制合成及气敏性能研究


一栋房子里不同位置安装的不同种类的气体传感器[7]

元件图,测试电路,接触燃烧式,气体传感器


江苏大学硕士学位论文1.2.2 接触燃烧式气体传感器接触燃烧式气体传感器由于其对于可燃性气体的特殊响应被广泛应用于工业生产、矿产开采、实验室等各类易燃易爆气体存在的场所。接触燃烧式气体传感器根据气体点燃方式的不同,可以分为直接接触燃烧式和催化燃烧式两类。其基本工作原理是利用可燃气体在气敏材料表面的无焰燃烧使器件温度升高,从而改变器件的电阻变化来检测可燃性气体的浓度[13]。图 1.2 是典型的催化燃烧式气体传感器的结构示意图和工作电路图[14,15]。这类传感器具有精确、迅速、高稳定性、受环境温度和湿度影响极小等优点。但同时也不可避免存在选择性差、存在爆炸危险、金属加热丝易熔断、催化剂易失活等缺点。

半导体气体传感器


纳米碳基/氧化铁复合材料的控制合成及气敏性能研究,其也分为两种,一个是传光型,另一个是传感性。,后者中光纤不仅仅是光导介质,还起到探针的作用小、耐温性好、耐腐蚀、价格低廉等诸多优点,在极体传感器无法超越的优势,故而存在广泛的应用前气体传感器体传感器中起主要作用的是 MOS 敏感材料。根据半化分为电阻控制型和非电阻控制型两种类型(见图 1


本文编号:3408542

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