【正文】
650 攝氏度 的空氣中燒結(jié) 1小時(shí)。氧化銦和氧化鉻峰值可以通過(guò)在 650攝氏度 情況下煅燒 1小時(shí)的樣品的外形進(jìn)行觀察。圖 2( a)和( b)分別顯示了制備和焙燒過(guò)程中的掃描電鏡圖像。較低的工作溫度在應(yīng)用中是一個(gè)優(yōu)點(diǎn)。針對(duì)不同甲醛氣體濃度 (10– 100 ppm)的器皿傳感器如圖 5 所示。氧從材料中捕獲電子,導(dǎo)致了空穴濃度的增加和電子濃度的減少。 鳴謝 這項(xiàng)工作得到了中國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金會(huì)和中國(guó)云南省自然科學(xué)基金支持。穩(wěn)定性機(jī)制更為復(fù)雜和進(jìn)一步的工作是得到了 一一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)。 氣敏機(jī)理是基于 氧化鉻和氧化銦材料的電導(dǎo)的變化。本反應(yīng)是大大高于最近報(bào)道氧化鋅和氧化鉛,三氧化鎢和氧化鉛,鎳,和基于甲醛氣體的 。操作溫度對(duì)反應(yīng)有重大影響。 .另一方面,氧化銦的 X射線衍射峰的寬度在煅燒前后并不改變,從中我們可以看出氧化鉻能有效地抑制晶粒生長(zhǎng)。氣體反應(yīng)β被定義為在真空和氣體中的電阻比。 該間接加熱傳感器可以根 據(jù)文獻(xiàn) [13]進(jìn)行制備。 X射線衍射( X射線衍射 , Rigaku D/MAX3B粉末衍射儀)有著用于鑒定階段目標(biāo)的銅質(zhì)物和 K 輻射(λ =176。甲醛傳感器中混合物的特性也就確定了。 就傳感機(jī)制來(lái)說(shuō),顆粒的大小,缺陷,表面與界面的性能和化學(xué)計(jì)量學(xué)直接影響了傳感器表面的氧化物種類(lèi)的狀態(tài)和數(shù)量,最后影響了金屬氧化物傳感器的性能。由于其殺菌性能也可用于藥理學(xué)和藥物中。 — 38 — 中文 2974 字 出處: Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 131(1): 301305 1 外文資料 翻譯 譯文 具有高靈敏度的甲醛氣體傳感器的制備及其氣敏特性 相對(duì)甲醛混有氧化鉻的氧化銦氣體傳感器特性已經(jīng)研究過(guò)了。然而,調(diào)查結(jié)果表明,因?yàn)樗菗]發(fā)性有害化合物,所以甲醛會(huì)對(duì)人體造成許多損害。因此,為了提高并改善氣體傳感性能(敏感性,選擇性,較好的熱 穩(wěn)定性和較低的操作溫度),氧化銦通常用于納米結(jié)構(gòu)形式或摻雜合適的貴金屬和金屬氧化物。 2實(shí)驗(yàn) — 39 — 所有的來(lái)源于商業(yè)用于實(shí)驗(yàn)的化學(xué)試劑需要保證沒(méi)有進(jìn)一步提純。),其中衍射 X射線強(qiáng)度被記錄為一個(gè) 2θ 。混合材料作為一個(gè)敏感的物質(zhì)由帶有金屬電極和鉑電線氧化鋁管制備成的。 在 650 攝氏度煅燒的氧化鉻與氧化銦材料的傳感性能優(yōu)于在 500, 750,和 850 攝氏度 進(jìn)行煅燒的傳感性能。根據(jù)雪萊的方程計(jì)算的晶 粒平均尺寸 28 納米,煅燒后氧化銦 30 納米,氧化鉻31 納米。有趣的是,反應(yīng)首先逐漸增加,然后隨著操作溫度的提高減少。這種氣體傳感器展現(xiàn)了對(duì)甲醛 氣體的較大反應(yīng)和對(duì)酒精與汽油的較高選擇性。材料的表面對(duì)氧的吸收影響了氧化鉻和氧化銦傳感器的導(dǎo)電性。 4總結(jié) 通過(guò)固態(tài)合成技術(shù)氧化鉻和氧化銦樣本的制備甲醛探測(cè)的傳感材料已被證明是可行的。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了混有氧化鉻的氧化銦氣體傳感器的材料潛力。隨著空氣中溫度的增加,氧的狀態(tài)被吸附在氧化鉻和氧化銦材料的表面的氧的狀態(tài)在下面的反應(yīng)中發(fā)生。 一個(gè)良好的反應(yīng)和快速響應(yīng)、恢復(fù)時(shí)間可以用這種傳感器在最佳工作溫度 95 攝氏度 下進(jìn)行觀察。在 95 攝氏度 它展出了對(duì)甲醛氣體最高的響應(yīng)。大顆粒由小微晶組成。 X 射線粉末衍射模式的準(zhǔn)備和煅燒材料如圖 1 所示。這個(gè)電阻需要確保有基本的加熱和溫度控制。( 2θ )以 176。氧化銦或氧化鎘粉末是由碳酸鹽和氧化銦制備的。因此,當(dāng)其他金屬氧化物摻雜氧化銦,對(duì)于不同的氣體可調(diào)諧的氣體靈敏度也不同。制造氣體傳感器被認(rèn)為是一個(gè)理想的監(jiān)測(cè)氣體的手段。最終的材料的狀態(tài)和傳感層的形態(tài)通過(guò) x射線衍射和掃描電子顯微鏡分別在焙燒前后觀察到其特點(diǎn)。 1介紹 作為一個(gè)重要的工業(yè)化學(xué)品,甲醛被應(yīng)用于制造業(yè),建筑板,膠合板和漆這樣的材料。為了克服半導(dǎo)體金屬氧化物氣體傳感器的缺點(diǎn),半導(dǎo)體金屬氧化物的制備與摻雜的研究已經(jīng)做過(guò)了。在本次調(diào)查中,用固態(tài)合成技術(shù)制備氧化鎘和氧化銦的混合物,通過(guò)X 射線衍射和掃描電鏡圖像來(lái)觀察其特點(diǎn)?;旌险麴s去離子水的碳酸鹽 – 氧化銦樣品仔細(xì)研磨至約 50500 納米大小的顆粒。的速度進(jìn)行掃描,λ是 X 射線的波長(zhǎng),θ是衍射角, B是真正的半個(gè)波峰寬度。為了提高其穩(wěn)定性和重復(fù)性,氣體傳感器適宜在 150 攝氏度 的空氣中燒 1小時(shí)。 400 攝氏度 碳酸鹽分解,氧化鉻形成。 傳感器的導(dǎo)電率取決于氣體種類(lèi),同時(shí)也取決于暴露在測(cè)試性氣體中的傳感材料的操作溫度,這些問(wèn)題以經(jīng)解決了。該傳感器對(duì)酒精和汽油有著非常小的反應(yīng),但對(duì)于甲醛氣體有著較大響應(yīng)。隨著甲醛氣體濃度的增加輸出電壓的增加呈線性關(guān)系并且有較短的響應(yīng)時(shí)間。因此,氧化鉻和氧化銦傳感器甲醛氣體的減少是敏感的。A) was used for the phase identification, where the diffracted Xray intensities were recorded as a function of 2θ. The sample was scanned from 10. to 70. (2θ) in steps of .. The mean crystallite sizes (Rx) were measured from XRD peaks at a scan rate of 2./min based on the Scherrer’s equation: Rx = (Bcos θ), where λis the wavelength of Xray, θ is the diffraction angle, and B is the true halfpeak width. Scanning electron microscopy (SEM) photographs were obtained by XL30ESEMTMP, — 43 — Holland. The sensors of indirect heating were fabricated according to the literature [13]. The mixed material used as a sensitive body was fabricated on an alumina tube with Au electrodes and platinum wires. A Ni–Cr alloy wire crossing the alumina tube was used as a resistor. This resistor ensured both substrate heating and temperature control. The elements were sintered at 650 .C for 1 h in air. Thickness of the s