多孔SnO2纳米材料与CNTs基复合纳米材料的制备及其气敏性能研究

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随着人类对自身生存环境要求的提高,人类对有毒和可燃气体的检测、监控、报警的要求也就越来越高。而有毒气体和可燃气体的检测则依赖于高品质的气敏传感器的开发。如何从根本上改善气敏传感器的灵敏度与选择性,实现对待测物的低检测极限和定性识别依然是目前传感器研究的热点之一。气敏材料是气敏传感器的核心部件,因此气敏材料的合成及其气敏性能的研究显得越发重要。纳米材料的出现以及纳米科技的发展为传感器性能的改善提供了新的契机。近年来,具有多孔结构的半导体氧化物纳米材料以及碳纳米管(CNTs)基复合材料因其具有更大的活性表面积而倍受关注。因此合成具有多孔结构的半导体氧化物纳米材料与CNTs基复合纳米材料来制作气敏元件,对提高传感器敏感性能具有非常重要的意义。针对以上问题,本文主要研究了以几个部分:(1)采用一种简单的溶剂热途径,使用DMF与水的混合物作为溶剂,通过改变DMF与水的体积比,制备了多孔的SnO2纳米片、纳米球与空心核壳球状结构。分别采用透射射电镜(TEM)、红外光谱(FT-IR)、比表面积孔径分析仪和X射线衍射(XRD)等分析测试手段对样品的形貌、晶相组成及微观结构特征进行了表征。气敏性能测试表明3种结构的气敏材料,都展示了较好的气敏性能,其中SnO2纳米片则展示了对乙醇蒸汽较好的选择性,SnO2多孔球则显示了对丙酮、甲苯、四氢呋喃和二氯甲烷蒸汽更高的灵敏度,而SnO2空心核壳结构显示对乙醇,甲醇蒸汽最高的灵敏度。(2)采用简单的阳离子表面活性剂诱导原位聚合方法成功制备了新颖的具有针状结构的聚苯胺(PANI)包覆多壁碳纳米管(MWCNTs)的分级纳米结构材料。分别采用红外光谱(FT-IR)、紫外可见(UV-Vis)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、热重(TG)、气敏测试等分析测试手段对PANI/MWCNT的组成、形貌、微观结构特征、热稳定性和气敏测性能进行了表征和测试。结果表明,在MWCNTs上均匀包覆了约20nm厚的针状PANI,该材料制备的气敏元件在室温下对NH3的灵敏度,重复性明显好于单纯PANI,灵敏度也高于相关文献报道合成的非针状PANI包覆的PNAI/MWCNT。(3)使用硫代乙酰胺,醋酸镉为原料在60℃条件下,通过超声辅助湿法合成了CdS/MWCNT纳米复合物。采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线能谱(EDS)、选区电子衍射(SAED)和X射线衍射(XRD)等分析测试手段对样品的形貌、晶相组成及微观结构特征进行了表征。结果表明:CdS纳米粒子为立方相的,均匀的包覆在多壁碳纳米管(MWCNTs)上,厚度约为30-40nm。气敏性能测试,表明该材料对乙醇蒸汽展示高的灵敏度与好的选择性。
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第9-20页
    1.1 气敏传感器概述第9-12页
        1.1.1 气敏传感器分类第9-11页
        1.1.2 气敏材料材料分类第11-12页
        1.1.3 气敏材料的评价第12页
    1.2 金属氧化物半导体气敏材料研究进展第12-14页
        1.2.1 金属氧化物半导体气敏材料种类第13页
        1.2.2 金属氧化物半导体气敏材料研究趋势第13-14页
    1.3 CNTs基气敏材料研究进展第14-17页
        1.3.1 本征CNTs基气敏材料第15页
        1.3.2 改性CNTs气敏材料研究第15-17页
        1.3.3 CNTs基气敏材料研究趋势第17页
    1.4 选题的背景、意义及研究的主要内容第17-20页
        1.4.1 本论文选题背景与意义第17-19页
        1.4.2 本论文主要研究内容第19-20页
第二章 不同形貌的多孔SnO_2纳米材料的制备及其气敏性能研究第20-36页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验第20-24页
        2.2.1 实验试剂、仪器及方法第20-21页
        2.2.2 多孔SnO_2纳米材料的制备第21-22页
        2.2.3 材料的表征第22页
        2.2.4 气敏元件的制作、结构与测试原理第22-24页
    2.3 结果与讨论第24-35页
        2.3.1 样品形貌与结构表征第24-26页
        2.3.2 多孔结构与不同形态形成机理探讨第26-29页
        2.3.3 多孔SnO_2纳米材料的微孔分析第29-30页
        2.3.4 多孔SnO_2纳米材料的气敏性能测试与机理分析第30-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 分级结构PANI/MWCNT纳米复合物的制备、表征及其气敏性能研究第36-49页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验第36-39页
        3.2.1 实验试剂、仪器及方法第36-37页
        3.2.2 PANI/MWCNT复合材料与单纯PANI的制备第37-38页
        3.2.3 材料的表征第38页
        3.2.4 气敏元件的制作、结构与测试原理第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-48页
        3.3.1 PANI/MWCNT复合材料的结构形貌分析第39-40页
        3.3.2 分级结构PANI/MWCNT复合材料形成机理讨论第40-43页
        3.3.3 PANI/MWCNT复合材料的热分析第43-44页
        3.3.4 PANI/MWCNT复合材料的气敏性能第44-46页
        3.3.5 PANI/MWCNT复合材料的气敏机理探讨第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 CdS/MWCNT纳米复合物的制备及其气敏性能研究第49-61页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验第50-51页
        4.2.1 实验试剂、仪器及方法第50页
        4.2.2 CdS/MWCN纳米复合物、单一CdS的制备第50-51页
        4.2.3 材料的表征第51页
    4.3 结果与讨论第51-61页
        4.3.1 CdS/MWCNT复合材料的形貌分析第51-53页
        4.3.2 CdS/MWCNT复合材料的晶相表征第53-54页
        4.3.3 CdS/MWCNT复合材料合成机理分析第54-56页
        4.3.4 CdS/MWCNT复合材料的光学性能分析第56-58页
        4.3.5 CdS/MWCNT复合材料的气敏性能研究第58-61页
第五章 结论第61-62页
参考文献第62-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第74页
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