【摘 要】
:
H2作为一种高效的清洁能源有巨大的应用价值,但由于其易燃易爆的特点,在生产、储运、使用过程中存在风险,为了及时、有效地检测H2泄漏,开发一种具有高灵敏度、良好选择性与稳定性的氢气传感器迫在眉睫。虽然不具有最佳电子结构的CeO2对H2存在响应低、选择性较差等问题,但本文通过控制形貌、复合第二相构成异质结的方法对CeO2进行改性,得到了对H2具有良好响应的CeO2纳米材料,同时还具有低的最佳温度、良好
论文部分内容阅读
H2作为一种高效的清洁能源有巨大的应用价值,但由于其易燃易爆的特点,在生产、储运、使用过程中存在风险,为了及时、有效地检测H2泄漏,开发一种具有高灵敏度、良好选择性与稳定性的氢气传感器迫在眉睫。虽然不具有最佳电子结构的CeO2对H2存在响应低、选择性较差等问题,但本文通过控制形貌、复合第二相构成异质结的方法对CeO2进行改性,得到了对H2具有良好响应的CeO2纳米材料,同时还具有低的最佳温度、良好的选择性与稳定性。在后续的研究中还发现,CeO2中丰富的氧空位对不同检测气氛中的H2具有独特的响应机制,这项研究对CeO2的氢气传感性能研究有重要意义。主要研究内容如下:1.合成了直径约10 nm的CeO2纳米棒和直径约100 nm的CeO2纳米球,具有高的纯度与良好的晶形。在空气环境中测试其对H2的响应,研究发现CeO2纳米棒具有较低的最佳响应温度(100℃)与更高的响应值,且响应值随浓度呈现线性变化,其对1000 ppm与4000 ppm H2的响应值分别是CeO2纳米球的1.61倍和1.72倍。同时,CeO2纳米棒还具有相对短的响应/恢复时间和良好的可循环性、优异的选择性与长时间的稳定性。研究认为CeO2纳米棒具有最佳氢气传感性能不仅是因为其具有更大的比表面积可以吸附更多的气体,更是由于一维材料的小尺寸效应改变了材料的载流子的传输方式,不仅使得CeO2纳米棒被耗尽层所覆盖,带来了电阻值的巨大变化,还削弱了晶界处势垒的影响,直接影响了载流子的传输方式,使得响应值大幅度提高。2.通过沉淀法在CeO2纳米棒上均匀复合了In2O3纳米颗粒,得到了CeO2@In2O3纳米复合材料。氢气传感性能测试表明复合材料的最佳响应温度不变,仍为100℃,其中10 wt%CeO2@In2O3样品的响应值最高,对1000和4000ppm H2的响应值分别是未复合的2.79倍和2.43倍,其响应值随检测浓度呈线性变化。同时还具有增强的H2选择性、有良好的可循环性以及长时间的稳定性。复合In2O3对材料的氢气传感性能提高,一方面是因为构成复合材料的金属氧化物之间的协同作用。另一方面,n-n异质结调节了带隙,不仅形成了耗尽层与额外的电子积累层,导致了更多的O2分子吸附,同时还形成了一个“内建电场”,起到了分离电荷载流子的作用,增加电荷载流子的密度,提高了氢气传感器的性能。3.以CeO2纳米棒为主要研究对象探究了不同气氛对CeO2的氢气传感特性。XPS测试结果表明CeO2表面存在大量的+3与+4价态的Ce,说明CeO2表面存在大量的氧空位。分析认为CeO2对H2存在独特的响应机制;在低温下N2对CeO2电阻的影响很小;发生气氛转换(有氧?无氧)对这种独特的响应机制有巨大的影响。同时验证了CeO2在无氧条件下对H2具有良好的响应与优异的选择性,分析认为氧空位在独特的响应机制中起到了关键作用:在缺氧的气氛中,CeO2中的VO¨与Ce Ce’会形成(VO¨Ce Ce’)·配对簇作为电子的“束缚陷阱”,限制电子的自由传输,使得电阻异常增大;当测试环境重新获得O2后,O2分子迅速溶入到CeO2晶格中使得(VO¨Ce Ce’)·配对簇分离,释放了电子,导致电阻瞬间降至最低,后O2吸附在CeO2表面形成氧物质,电阻正常上升。这项基础研究对CeO2氢气传感器的后续深入探索具有重要的开拓意义。
其他文献
航空航天、机械加工及汽车制造等现代工业的迅猛发展对机械传动零部件的可靠性和耐磨性等提出了更高的要求。环氧树脂(Epoxy resin,EP)材料凭借质量轻、力学性能优异和化学性能稳定等优点而被广泛的用作轴承、密封件和齿轮等零部件。但是,EP材料玻璃化转变温度较低,在摩擦或高温极端环境下,局部热量聚集,高分子链段易发生迁移,常引起材料蠕变、力学性能恶化,导致摩擦磨损加剧。基于此,本文制备了一种新型碳
微生物诱导碳酸钙沉积(microbially induced calcite precipitation,简写MICP)技术在岩土工程领域得到广泛的关注与应用。该技术不仅可以有效地提高岩土材料的强度、刚度以及抗侵蚀能力等,而且固化后的岩土体仍能保持良好的透水性,为植物的生长提供良好的环境。另一方面,随着我国经济的快速发展致使石油需求量不断增长,石油勘探、运输、装卸、加工、使用过程中石油泄漏时有发生
施工安全教育对建筑从业人员的危险认知有重要作用,建筑从业人员能否在突发事故或事故前状态中正确处理问题,将大大影响施工安全事故发生的结果或避免发生施工安全事故。但建筑从业人员在接受长期传统的施工安全教育下,施工安全事故仍然持续高频发生,因此施工安全教育方式亟需进行变革和更新。近年来,尽管有众多研究对目前的施工安全事故进行追溯研究,且由于施工安全教育的研究仍然缺乏系统性的分析和探索,因此,为加强建筑从
点阵夹芯结构由上下两个薄面板以及具有高孔隙率的夹芯子组成,点阵夹芯结构以其高比强度和刚度,质量轻,可设计等优良的力学性能,作为具有多功能特性的新型材料被广泛应用于交通运输工具及工程建筑中。由于夹芯子设计的复杂性,点阵夹芯结构在制备以及服役过程中会发生面板脱焊或单胞缺损等损伤问题,损伤的存在会使得结构的刚度急剧下降,在工程应用中会造成严重事故发生。因此,准确及时检测点阵夹芯结构在服役及制备过程中存在
近年来,由于环境污染和能源危机日益严峻,世界各国大力发展电动汽车。在电动汽车中,轮毂电机驱动电动汽车具有结构简单紧凑、驱动效率高、便于控制等方面的显著优势,得到了行业内专家学者的普遍关注。然而,在轮毂电机驱动电动汽车的节能与转矩分配方法方面的研究不足导致了整车转矩分配不合理、无法兼顾整车能量消耗优化等方面的问题。本文以轮毂电机驱动汽车为研究对象,重点研究了能够延长整车行驶里程的节能与转矩分配方法。
咖啡叶是咖啡树在修剪过程中产生的废弃物,由于其含有大量对人体有益的活性成分,因而近年来咖啡叶茶被认为是一种可以与茶和咖啡相媲美的新型健康饮料,受到越来越多的关注。相对于被大量研究的茶和咖啡豆,学术界对咖啡叶茶的研究还非常欠缺,因此制约了高品质咖啡叶茶的制备。本文首先研究萎凋和发酵条件对咖啡叶化学成分和抗氧化活性的影响。其次采用两种加工方式考察咖啡叶的基础成分、总酚、植化成分以及生物活性在加工过程的
全面深化改革进入了关键期与深水区,只有团结引导好社会各界人才,才能为改革建设与发展提供不竭的内在动力。以习近平同志为核心的党中央领导集体,在继承马克思主义经典作家、中国共产党人,关于知识分子、党外知识分子理论与政策的基础之上,加强了对党外知识分子群体的重视。在新的历史时期创造性地提出了,做好党外知识分子思想政治工作对统战工作的战略性、基础性作用,系统地阐释了做好党外知识分子思想政治工作的新要求,为
钛合金Ti6Al4V材料具有高比强度、质量轻、耐高温、腐蚀性能好等优异性能而广泛应用于航空航天等领域。在金属的切削工艺过程中,成形零件的最终性能很大程度上取决于材料内部的微观组织和化学成分,由于Ti6Al4V的切削特性导致在切削过程中产生高温、大应变和高应变速率,使其切屑和已加工表面会发生动态再结晶(DRX)行为。而从多尺度模拟研究入手,结合切削实验,考虑切削加工Ti6Al4V材料易产生严重的塑性
持续集成是现代软件开发模式下的重要实践之一,它鼓励开发人员频繁地提交代码,以实现价值的快速交付。随着当下网络安全环境的日益严峻、软件安全问题的日益突出,在持续集成中关注代码安全已成为当前各大软件企业的普遍共识。在实际场景下,持续提交的代码需要等待服务器资源的分配才能够执行构建任务。在等待的过程中,不安全的代码提交会分散在等待队列中的任意位置,这严重制约了集成代码的安全性,也影响了项目的整体构建效率