研究目的
研究Pd纳米颗粒功能化In2O3复合材料对TEA气体传感性能的增强作用。
研究成果
负载3 wt% Pd的In2O3传感器展现出优异的TEA气体传感性能,包括高响应度、快速的响应/恢复时间以及卓越的选择性,这归因于Pd纳米颗粒与结构缺陷之间的协同效应。
研究不足
该研究聚焦于TEA气体传感;未对其他气体进行广泛测试。最佳钯负载量针对所用条件而定。
1:实验设计与方法选择
采用水热法合成In2O3微球,沉积-沉淀法负载Pd纳米颗粒。
2:样品选择与数据来源
不同Pd负载量(0、1.0、3.0和5.0 wt%)的In2O3微球。
3:实验设备与材料清单
X射线衍射仪(XRD, Bruker D8 Advance)、扫描电子显微镜(SEM, QUANTA FEG 250)、透射电子显微镜(TEM, Tecnai G2 F20)、X射线光电子能谱仪(XPS, Thermo Fisher K-Alpha)、气体传感测量系统(WS-60A)。
4:实验流程与操作步骤
In2O3微球合成、Pd纳米颗粒负载、传感器制备及气体传感测试。
5:数据分析方法
通过XRD、SEM、TEM、XPS进行材料表征;气体响应定义为S=Ra/Rg。
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X-ray diffractometer
Bruker D8 Advance
Bruker
Determining the crystallographic structure of the prepared samples.
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Scanning electron microscopy
QUANTA FEG 250
FEI
Obtaining SEM images and energy dispersive X-ray spectrum (EDS).
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Transmission electron microscopy
Tecnai G2 F20
FEI
Recording TEM, HRTEM images, and SAED patterns.
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XPS spectrometer
Thermo Fisher K-Alpha
Thermo Fisher
Analyzing elemental valence states and surface composition.
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Gas sensing measurement system
WS-60A
WeiSheng Electronics Science and Technology Co., Ltd.
Investigating gas sensing properties.
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