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催化发光是气体分子在固态催化剂的表面发生催化氧化以电磁辐射的形式产生的一种化学发光现象。作为传感材料,纳米材料具有比表面积大、表面活性位点多,气体吸附性能强,催化活性高等优点而广泛应用于催化发光气体传感器[1]。而纳米材料的催化发光性能不仅与材料本身的物理和化学性质有关,还与材料的制备方法、表面结构、组成和暴露晶面等与纳米材料的形貌和微观结构相关的参数有关。尤其对同一种纳米材料来说,若其暴露晶面的晶面指数越高,那么其表面能越大,催化活性也更高。我们可以通过控制合成、对纯物质进行掺杂或者复合等一系列的方法来改变纳米材料的传感性能[2-5],从而提高它们在检测挥发性有机气体时的灵敏度、响应时间和选择性等,扩大可供催化发光传感系统选择的材料和可检测的气体种类。