【摘 要】
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采用两步溶液法在陶瓷管上原位生长了ZnO纳米棒阵列,然后以ZnO纳米棒为载体,通过水热法在其表面负载α-Fe2O3纳米粒子,生成异质α-Fe2O3/ZnO复合纳米材料。α-Fe2O3/ZnO纳米棒直
【机 构】
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齐齐哈尔大学化学与化学工程学院; 黑龙江大学化学化工与材料学院功能无机材料化学教育部重点实验室;
【基金项目】
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国家自然科学基金(Nos.51802167,21771060,21776144,21978140);科技部国际合作项目(No.2016YFE0115100);黑龙江省自然科学基金(No.QC2018015);黑龙江省省属本科高校基本科研业务费(No.135309442)资助
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采用两步溶液法在陶瓷管上原位生长了ZnO纳米棒阵列,然后以ZnO纳米棒为载体,通过水热法在其表面负载α-Fe2O3纳米粒子,生成异质α-Fe2O3/ZnO复合纳米材料。α-Fe2O3/ZnO纳米棒直径约30~80 nm,长1 μm左右,交叉排列形成纳米棒阵列,α-Fe2O3纳米粒子粒径约10 nm,均匀分布在ZnO纳米棒表面。将纯ZnO和α-Fe2O3/ZnO纳米棒阵列制成气敏元件,测试并对比了二种气敏元件的气敏性能,揭示其气敏机理。结果表明:α-Fe2O3纳米粒子的复合显著提高了ZnO纳米棒阵列对乙醇气体的灵敏度和选择性,在工作温度370 ℃时,对100 μL/L乙醇气体的响应值为85.4,是同条件下ZnO器件对乙醇响应值(9.4)的9.1倍,响应时间7 s, 最低检出限为0.01 μL/L。相关研究可以应用于痕量乙醇的快速、高灵敏度和高选择性检测。
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