水热法合成微纳米CuO及在气体传感器中的应用
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【摘要】:以硝酸铜(Cu(NO_3)_2)为原料,以六次甲基四胺(C_6H_(12)N_4)为模板剂,采用水热合成法制备CuO微纳米颗粒,通过扫描电镜和X射线衍射仪对产物的组成及形貌进行表征,并将合成粉体制备成敏感膜,通过静态配气法对产物气敏性能进行研究.结果表明:在硝酸铜和六次甲基四胺的摩尔比为1∶45,水热温度为110℃的条件下,制备出粒径1~2μm大小的纺锤状氧化铜粉体,其中纺锤结构是由100 nm左右的纳米片组成.另外,纳米氧化铜对丙酮(CH_3COCH_3)和硫化氢(H_2S)气体有较好的选择性,进一步掺杂0.25%~1.25%的贵金属催化剂铂(Pt)后,氧化铜对硫化氢显示出了良好的选择性,且灵敏度有一定程度的提高.
【作者单位】: 上海第二工业大学环境与材料工程学院;
【关键词】: 气体传感器 氧化铜颗粒 水热法 掺杂
【基金】:国家自然科学基金资助项目(61471233) 上海高校特聘教授(东方学者)计划 上海市科委基础研究重点项目(13NM1401300) 上海市教委曙光计划项目(14SG52) 上海市人才基金资助项目(201346)
【分类号】:TP212;TB383.1
【正文快照】: 0引言气体传感器属于传感器的一种,它是一种将检测到的气体成分和浓度转换成电信号的传感器[1].常用的气体传感器分别有半导体气体传感器、催化燃烧式气体传感器、电化学式传感器以及红外气体传感器[2].目前,应用广泛且技术相对成熟的气敏材料多为n型半导体金属氧化物,如Sn O2
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