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PbS@MS 2 (M=Mo,W)气体传感器的制作及其性能研究

发布时间:2021-03-30 18:08
  随着工业和技术的飞速发展,气体传感器广泛应用于人工智能、环境监测、医疗设备等领域。因此,探求一种高性能、低功耗、低成本的气体传感器具有重要意义。本文中,我们采用水热法结合化学沉淀法制备了MoS2、PbS@MoS2、PbS@WS2等材料,并对其晶体结构、微观形貌、材料组分和表面化学态进行了表征。制作了气体传感器以研究气体传感器的敏感机制。主要研究内容如下:1.通过水热法合成了MoS2纳米花,制作了气体传感器并测试其气敏性能。结果表明:MoS2气体传感器呈现出在5-50 ppm NO2范围的负响应(N型响应),在100-400 ppm NO2范围的正响应(P型响应)。导致N-P跃迁的可能原因是:NO2和O2从MoS2表面捕获电子使得电子浓度减少,从而影响了MoS2的载流子类型。此外,MoS2传感器在室温下具有较快的响应恢复速度,但... 

【文章来源】:湘潭大学湖南省

【文章页数】:62 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

PbS@MS 2 (M=Mo,W)气体传感器的制作及其性能研究


气体传感器的分类(1)半导体气体传感器:包括电导型和非电导型

响应曲线,响应曲线,纳米结构,恢复时间


(a) 在 300°C 下,对 CeO2、SnO2、CeO2-SnO2纳米结构对不同浓度 H2的 CeO2-SnO2传感器在不同浓度、不同温度下随时间的响应曲线 (c-d) 在300CeO2-SnO2对 H2的响应及恢复时间[8]

响应曲线,纳米结构,恢复时间,响应曲线


1.3 (a) 在 300°C 下,对 CeO2、SnO2、CeO2-SnO2纳米结构对不同浓度 H2的响应 (b) CeO2-SnO2传感器在不同浓度、不同温度下随时间的响应曲线 (c-d) 在300℃时CeO2-SnO2对 H2的响应及恢复时间[8]

【参考文献】:
期刊论文
[1]片状纳米MoS2的制备及其在油润滑中的减摩抗磨性能研究[J]. 梅堂杰,郭俊德,李月,刘奇,董光能.  表面技术. 2018(08)
[2]气体传感器的研究现状与发展趋势[J]. 马须敬,徐磊.  传感器与微系统. 2018(05)
[3]金属氧化物异质结气体传感器气敏增强机理[J]. 唐伟,王兢.  物理化学学报. 2016(05)

硕士论文
[1]WO3纳米材料的制备、表征及性能研究[D]. 张会利.天津理工大学 2014
[2]花状ZnO纳米管团簇的制备及其气敏性能研究[D]. 张小秋.上海交通大学 2014



本文编号:3109924

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