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氧化钯基敏感材料的制备及室温气敏特性研究

发布时间:2017-11-02 21:11

  本文关键词:氧化钯基敏感材料的制备及室温气敏特性研究


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【摘要】:气体传感器中,应用最为广泛的电阻式金属氧化物在检测各类污染气体及易燃易爆气体时大多需要150~400℃的工作温度,较高的工作温度在功耗、稳定性及安全性上都存在不足。因此,室温半导体传感器的研究具有重要意义。近年来,‘氧化钯作为一种窄带隙p型半导体氧化物,其本身的气敏特性开始得到关注。本文以PdO为主要气敏材料,采用不同方法制备得到了PdO纳米材料,并对其室温下气敏特性进行了研究,主要工作内容如下:采用沉淀法,制备得到了由直径约为1Onm的颗粒堆叠而成的氧化钯纳米材料,并对其进行了TGA、XRD. SEM表征。使用动态配气系统测试了不同温度煅烧后的PdO材料对CO的气敏特性,确定了室温下PdO可对CO气体响应,且700℃为最佳的煅烧温度。通过对不同条件下长期处理的PdO材料进行XPS表征,分析得出PdO材料中参与CO氧化过程的氧的类型;通过测试PdO对O2的响应恢复特性及无氧环境下对CO的响应恢复特性,对PdO材料室温下的CO气敏机理进行了分析。采用水热法,以CTAB为分散剂,制备得到了PdO纳米材料,并对其形貌结构等进行了表征。使用静态配气系统,对PdO材料的室温甲醛气敏特性进行测试。通过对比发现当n(PdCl2):n(CTAB)=1:3时,PdO材料的室温甲醛气敏性能最好。分析了PdO材料的室温甲醛气敏机理,并将水热法和沉淀法制备的PdO材料室温甲醛气敏性能进行了对比,发现水热法制得的材料具有更好的长期稳定性和重复性。采用水热法,制备得到了不同钯铜原子比的PdO/CuO复合纳米材料,并对比了不同比例复合材料的XRD、XPS、SEM表征结果。测试材料在室温对甲醛气体的气敏特性,发现钯铜原子比为1:2的复合材料对甲醛的响应特性最优,且与纯PdO相比,发现其室温甲醛气敏响应值有明显提升。通过分析材料微观形貌及异质结构,研究了复合纳米材料的气敏机理及改善敏感特性的原因。
【关键词】:室温 气体传感器 氧化钯 敏感机理
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TP212
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 1 绪论9-21
  • 1.1 金属氧化物半导体气敏材料10-15
  • 1.1.1 金属氧化物半导体气敏材料的分类10-11
  • 1.1.2 金属氧化物半导体气敏材料的制备方法11-12
  • 1.1.3 金属氧化物半导体气敏材料气敏机理简述12-14
  • 1.1.4 改善金属氧化物半导体气敏特性的方法14-15
  • 1.2 室温工作的金属氧化物半导体气体传感器的研究现状15-19
  • 1.2.1 降低半导体传感器工作温度的方法15-16
  • 1.2.2 室温工作气体传感器研究现状16-19
  • 1.3 贵金属钯(Pd)及其氧化物(PdO)19
  • 1.3.1 钯及氧化钯的主要应用领域19
  • 1.3.2 钯及氧化钯在半导体气敏材料中的应用19
  • 1.4 本文的研究内容及研究意义19-21
  • 2 PdO敏感材料低温CO气敏特性测试及敏感原理的探究21-39
  • 2.1 动态测试系统介绍21-23
  • 2.1.1 气敏元件的制作21
  • 2.1.2 动态测试系统21-23
  • 2.2 沉淀法制备PdO及其对CO气敏特性及机理探究23-37
  • 2.2.1 沉淀法制备PdO纳米材料23-25
  • 2.2.2 沉淀法制备的PdO纳米材料的表征25-27
  • 2.2.3 沉淀法制备的PdO纳米材料的CO气敏特性测试27-30
  • 2.2.4 PdO纳米材料对CO敏感机理探究30-37
  • 2.3 本章小结37-39
  • 3 水热法PdO纳米材料的制备及甲醛气敏特性研究39-53
  • 3.1 静态测试系统介绍39-41
  • 3.1.1 气敏元件制作39-40
  • 3.1.2 静态测试系统40-41
  • 3.2 PdO纳米材料制备及室温甲醛气敏特性研究41-49
  • 3.2.1 水热法制备PdO材料41-42
  • 3.2.2 不同浓度分散剂对PdO材料的影响42-43
  • 3.2.3 水热法PdO材料甲醛气敏特性研究43-46
  • 3.2.4 分散剂浓度对甲醛气敏特性的影响及机理分析46-49
  • 3.3 沉淀法与水热法制备的PdO材料对比49-52
  • 3.4 本章小结52-53
  • 4 水热法PdO-CuO复合纳米材料的制备及其甲醛气敏特性53-67
  • 4.1 水热法合成PdO-CuO复合纳米材料及表征53-60
  • 4.1.1 不同钯铜比的PdO-CuO复合纳米材料的制备53-54
  • 4.1.2 不同钯铜比的PdO-CuO复合纳米材料的表征54-60
  • 4.2 PdO-CuO复合纳米材料的甲醛气敏测试60-63
  • 4.3 PdO-CuO复合纳米材料的甲醛气敏机理分析63-66
  • 4.4 本章小结66-67
  • 结论67-69
  • 参考文献69-77
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况77-78
  • 致谢78-79

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 张春丽;王兢;胡瑞金;;生物模板法合成分级多孔结构SnO_2及其乙醇气敏性能[J];化工新型材料;2015年01期

2 武雅乔;胡明;韦晓莹;;A study of transition from n-to p-type based on hexagonal WO3 nanorods sensor[J];Chinese Physics B;2014年04期

3 郑雁公;王兢;;静电纺丝法制备氧化物纳米纤维及其气敏特性[J];功能材料;2011年01期

4 王胜;高典楠;张纯希;袁中山;张朋;王树东;;贵金属甲烷燃烧催化剂[J];化学进展;2008年06期

5 王金忠,吴家琨,王新强,孙良彦,杜国同,李康;广谱性CO气敏元件的研制[J];传感技术学报;2002年02期

6 刘崇进,陈明光,贝承训,倪新蕾,梁海生;气体传感器的发展概况和发展方向[J];计算机自动测量与控制;1999年02期



本文编号:1133176

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