介孔半导体氧化物纳米复合材料构筑及气敏/发光性能研究

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本论文采用软模板合成法首次合成了有序介孔氧化锌。所制备的ZnO纳米颗粒的平均直径约为100 nm,在其颗粒表面上具有有序介孔,颗粒呈现六棱柱罐状结构。所制备的有序介孔氧化锌材料被用于装配成气体传感器来检测有害气体,与没有模板剂存在情况下制备的ZnO纳米颗粒相比,本研究所制备的有序介孔氧化锌材料具有更好的气敏传感性能。本研究制备的有序的介孔ZnO纳米颗粒对NOx气体显示更高的响应,制备的气敏传感器能够检测到的最低检测限0.5 ppm,在193℃下,对100 ppm的NOx气体的响应达到66.92,其响应时间为1.08 s。本研究采用化学镀结合电镀的方法在制备的有序介孔氧化锌表面沉积铜,制备CuO-Zn O复合材料,将有序介孔氧化锌传感器的工作温度降至室温。在复合材料中掺杂In2O3可以提高制备的CuO-ZnO气敏传感器的气敏性能。本研究采用高温固相法将Eu和La的磷酸盐引入制备的有序介孔氧化锌中,得到稀土/多孔氧化锌复合材料,研究了La对Eu发光性能的影响,并确定了Eu和La的最佳比例。ZnO在469 nm处具有强发射峰,这与465 nm处的Eu的7F0-5D2跃迁激发峰重叠。表明在ZnO和Eu之间可以发生有效的能量转移,增强了Eu的发光强度。
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