【摘 要】
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金属氧化物气体传感器是基于材料与气体接触并发生电子交互作用,导致材料的电导率变化来实现气体检测。材料与气体的作用过程十分复杂,研究材料与气体的界面反应过程、材料表面吸附物种对于气体传感器机理研究有着重要的意义。原位漫反射红外光谱(In situ DRIFTS)是研究气固界面反应过程、材料表面吸附物的重要表征分析手段。本文利用In situ DRIFTS研究了不同温度条件下,γ-Fe_2O_3基气敏
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金属氧化物气体传感器是基于材料与气体接触并发生电子交互作用,导致材料的电导率变化来实现气体检测。材料与气体的作用过程十分复杂,研究材料与气体的界面反应过程、材料表面吸附物种对于气体传感器机理研究有着重要的意义。原位漫反射红外光谱(In situ DRIFTS)是研究气固界面反应过程、材料表面吸附物的重要表征分析手段。本文利用In situ DRIFTS研究了不同温度条件下,γ-Fe_2O_3基气敏材料表面吸附物及界面反应过程,结合X射线衍射分析(XRD)、场发射扫描电镜(FSEM)、气敏性能测试等表
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