铁酸盐复合氧化物(MFe2O4和MFeO3)气敏材料的制备表征及其气敏性能的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:a9y3s118x3f
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文采用凝胶网络法制备出了铁酸盐复合氧化物CdFe2O4、CuFe2O4、LaFeO3和AlFeO3纳米粉体,并对材料的制备工艺、材料的结构表征、材料的气敏特性及气敏机理等作了较系统的研究。1.CdFe2O4、CuFe2O4纳米材料的制备工艺、结构表征及气敏性能测试。(1)采用凝胶网络法制备出了CdFe2O4、CuFe2O4纳米材料,获得了上述材料的良好的制备工艺。(2)使用X-射线粉体衍射仪(XRD)和透射电镜(TEM)对CdFe2O4粉体的物相、形貌进行了表征。采用凝胶网络法(3wt%、4wt%、5wt%琼脂水溶液)制备了三种粒径不同的CdFe2O4粉体,这三种CdFe2O4粉体制备成厚膜型旁热式气敏元件进行了气敏性能的测试。通过CdFe2O4对甲硫醇的气敏性能测试,实验结果表明,5wt%凝胶网络法制备的CdFe2O4对甲硫醇有较好的气敏响应特性和选择性。(3)实验结果表明:同样是5wt%凝胶网络法制备的气敏材料,CdFe2O4的气敏性能比CuFe2O4好,本文探讨了其可能的原因。2.LaFeO3和AlFeO3纳米材料的制备工艺、结构表征及气敏性能测试。(1)采用5wt%凝胶网络法制备出了LaFeO3和AlFeO3纳米材料,获得了上述材料的良好的制备工艺。(2)经过适当热处理后的LaFeO3和AlFeO3粉体,通过X射线衍射谱测定其平均粒径,并制备成厚膜型旁热式气敏元件,进行了气敏性能测试。(3)对于LaFeO3和AlFeO3的气敏性能测试,实验结果表明:LaFeO3的气敏性能比AlFeO3的好,本文探寻了其可能的原因。3、对铁酸盐复合氧化物作为气敏材料的气敏机理进行了探讨。4、通过ZnO掺杂不同金属氧化物(SnO2、Ag2O、La2O3)及不同的掺杂方法制备了不同的气敏材料,并用于甲醛的气敏性能检测。实验结果表明:对于甲醛气体,掺杂的ZnO灵敏度比纯ZnO的灵敏度均有所提高,其中掺杂La2O3的ZnO的灵敏度增长较大。对于浸渍法和凝胶网络法分别制备的掺杂ZnO粉体,后者的气敏性较好。本文还探讨了相应的气敏机理。
其他文献
利用无皂聚合和乳液聚合,制备了聚苯乙烯-甲基丙烯酸胶体模板.聚苯乙烯-甲基丙烯酸胶体模板粒径分别控制为363,349,160和56 nm,实现了模板粒径的可控制备.利用制备的聚苯乙烯
本文主要参照文献合成了杂多酸盐K6[P2W18O62]·14H2O(简称为POM-1),研究了它的电化学性质及其对H2O2、NaNO2、KBrO3和KIO3的电催化性质,并基于静电之间的相互作用在玻碳电极的
采用三元二次正交设计方法,利用熔体物性综合测定仪对碱度(CaO/SiO2)1.2~6.0,MgO 1.9%~10%,Al2O3 6%~29.1%的CaO-MgO-SiO2-Al2O3四元精炼渣系的黏度进行了测试和研究。实验结果表
随着工业的迅速发展,能源危机和环境污染日益严重。如何节约能源,控制和处理环境污染已成为当前的重大课题。在众多纳米光催化材料中,TiO2因具有氧化性强、稳定性好、廉价无
采用柠檬酸络合溶胶-凝胶(Sol-gel)法,以钛酸丁酯为前驱体,柠檬酸为络合剂,无水乙醇为溶剂,Y3+和Er3+分别以Y(NO3)3·5H2O、Er(NO3)3·5H2O形式引入,Y3+、E3+的mol和与Ti4+的mol比为1∶1
TiO2以其安全、廉价、无污染、适用范围广等优点而成为最有开发前途的绿色环保型催化剂。然而,TiO2光催化剂也存在自身的一些缺陷:①光生电子和空穴易复合,量子产率低;②禁带宽度
可见光催化技术是综合利用太阳能的关键,因而引起了广泛的关注。TiO2具有稳定性好、光效率高、价格相对便宜和不产生二次污染等特点,被认为是最有应用前景的光催化剂,但是激发波
本文分别以电化学和化学氧化聚合的方法,合成聚苯胺及聚苯胺/纳米二氧化钛的复合材料,利用UV-VIS、Raman、FT-IR、TGA、XRD等测试手段对复合材料进行表征,并以罗丹明B为目标
橄榄石型的LiFePO4因具有比容量高、原料资源丰富、安全性好和环境友好等优点,被认为是最有应用潜力的新型锂离子电池正极材料。但是LiFePO4的电子电导率和锂离子传导率均较低
TiO2薄膜具有优异的光催化和光诱导超亲水特性,在光催化降解有机物、染料敏化太阳能电池以及防雾、自清洁等领域有着广阔的应用前景。提高TiO2薄膜对可见光的利用率,以及薄膜