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NO2高选择性气敏元件及其表面修饰 总被引:2,自引:0,他引:2
本文报导了用WO_3气敏材料制作高灵敏度、高选择性N0_2气敏元件的研究结果,并利用修饰技术在元件特性的改善和提高方面做了初步实验,对元件敏感机理也做了初步探讨.结果表明,元件对N0_2具有高灵敏、高选择特性,元件阻值合适且响应恢复快,并有良好的抗湿度特性,通过对元件气氛处理、掺杂等表面修饰技术可明显提高元件的气敏特性. 相似文献
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催化载体的掺杂对催化元件稳定性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
在检测矿井CH4体积分数的催化元件中,催化剂的积碳和中毒失活是影响元件稳定性和可靠性的主要因素。以Al2O3为催化剂载体,讨论了Al(NO3)3和CeO2稀土材料的掺杂对催化元件性能的影响。结果表明:稀土材料的掺杂,使元件的抗积碳能力得到了提高;以CeO2修饰催化剂载体时,元件表面存在大量的O^2-,使之具有优异的抗H2S中毒的能力;Al(NO3)3的加入及其在载体烧结时的热分解,在元件内部引入了丰富的孔结构,使元件抗硅中毒的能力得到了提高。 相似文献
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通过溶剂热法和退火处理制备了不同浓度(0 mol%,2 mol%,5 mol%,10 mol%)PdO修饰的SnO2纳米球.采用X射线衍射仪(XRD)、X射线能谱分析仪(EDS)和扫描电子显微镜(SEM)等测试手段对材料的物相、元素种类和形貌进行了表征,并制成气敏元件,对氢气(H2)进行气敏测试.实验结果表明:5 mol%PdO修饰的SnO2纳米球气体传感器最佳工作温度为175℃,其对100×10-6氢气灵敏度达到19,是纯的SnO2纳米球的灵敏度的3倍.最后,对PdO修饰氧化锡纳米球气体传感器气敏机理进行了分析讨论. 相似文献
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采用共沉淀方法,以一定摩尔比的可溶性锌盐和铟盐为源物质,以氢氧化物作为沉淀剂,制备出了具有尖晶石结构的ZnIn2O4复合氧化物粉末.借助差热-热重(DTA-TG)分析可知ZnIn2O4的热变化过程,即在248℃附近由氢氧化物前驱物分解成氧化物,在340℃附近是氧化物的相转变,340℃以后为两氧化物的化合.利用X-射线衍射(XRD)分析知ZnIn2O4的晶体结构为尖晶石结构.对ZnIn2O4的气敏性能研究表明,由ZnIn2O4粉体制成的旁热式厚膜气敏元件无需掺杂,对乙醇、丙酮、氢气具有较高的灵敏度. 相似文献
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气敏元件的环境温度特性 总被引:3,自引:3,他引:0
研究了γ—Fe2O3、ZnO、WO3、La1-xSrxFeO3气敏元件的环境温度特性。环境温度改变时(-40~40℃)元件的阻值R0的变化依基体材料及检测气体而异,La1-xSrxFeO3乙醇元件最为稳定,ZnO和WO3的H2S元件的R0有明显漂移,但在一定浓度H2S中的Rg比较稳定。这几种元件均适于在VH=5V下工作。 相似文献
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通过对α-Fe2O3汽敏元件进行低温、高温、稳态湿热和振动等可靠性环境试验,探索了各种环境因素对其性能的影响.根据试验数据,采用FTA方法对元件进行了失效分析,找出了影响α-Fe2O3气敏元件性能的主要因素,从而为提高气敏元件可靠性提供了理论和技术保证. 相似文献
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多层薄膜高性能乙醇传感器 总被引:2,自引:1,他引:1
采用PECVD方法,分别注积了SnO2-Fe2O3、SnO2-TiO2-Fe2O3等双层和三层气敏薄膜材料,制成了旁热式传感器。实验结果表明,这种多层结构的元件对乙醇有很高的灵敏度与选择性。 相似文献
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镉、锡复合氧化物及掺银薄膜的气敏光透射特性 总被引:3,自引:0,他引:3
CdO-SnO2复合氧化物是对乙醇气体选择性较好的敏感材料[1],但灵敏度比纯SnO2低。对镉、锡复合氧化物掺微量银后,灵敏度明显提高。掺银薄膜的气敏光透射特性好,可检测乙醇饱和气体的浓度高且重复性好。 相似文献
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