研究目的
利用多孔Zn2SnO4纳米纤维作为传感活性层,研究其在低温下的紫外光激活乙醇传感响应。
研究成果
多孔Zn2SnO4纳米纤维在低温下对乙醇表现出高响应性、良好选择性和稳定性。其乙醇响应值高达32.5,在130°C时计算得出的检测限低至1.6 ppm。经紫外光照射后,纳米纤维中会产生大量电子和空穴,进而通过光生电子与吸附氧分子的反应生成光诱导O?物种[O?(hν)]。
研究不足
较长的恢复时间主要归因于氧气吸附过程缓慢以及Zn2SnO4纳米纤维表面吸附氧物种的形成过程迟缓。本实验采用的动态测试方法也是导致响应和恢复时间较长的因素之一。
1:实验设计与方法选择:
通过静电纺丝技术制备多孔三元Zn2SnO4纳米纤维。
2:样品选择与数据来源:
以Zn2SnO4纳米纤维作为传感活性层。
3:实验设备与材料清单:
X射线衍射仪(XRD:布鲁克D8 Advance)、扫描电子显微镜(SEM:Nova Nano-SEM450,捷克)、透射电子显微镜(TEM:Tecnai G2 F20)、氮气吸附分析仪(ASAP 2020,美国麦克默瑞提克公司)、X射线光电子能谱仪(XPS:VG Scientific,英国)、Lambda 950紫外-可见-近红外分光光度计、365 nm紫外LED照射光源。
4:0)、氮气吸附分析仪(ASAP 2020,美国麦克默瑞提克公司)、X射线光电子能谱仪(XPS:
4. 实验步骤与操作流程:通过将浆料刷涂在Ag-Pd电极上制备传感器,采用智能气体传感分析系统(CGS-4TPs,北京埃德尔泰克科技有限公司)的动态测试法研究传感特性。
5:实验步骤与操作流程:
5. 数据分析方法:传感响应值(S)定义为传感器在空气中的电阻(Ra)与在测试气体中的电阻(Rg)之比。
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X-ray diffractometer
Bruker D8 Advance
Bruker
Determining the crystalline structure of the Zn2SnO4 sample
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scanning electron microscope
Nova Nano-SEM450
Czech
Determining the morphological characteristics of the Zn2SnO4 sample
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transmission electron microscope
Tecnai G2 F20
Determining the morphological characteristics of the Zn2SnO4 sample
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nitrogen adsorption analyzer
ASAP 2020
Micromeritics
Estimating the surface area and pore structure of the nanofibers
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X-ray photoelectron spectroscopy
VG Scientific
UK
Analyzing the elemental compositions and chemical states of Zn2SnO4 nanofibers
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UV-Vis-NIR spectrophotometer
Lambda 950
Obtaining the UV-Vis diffuse reflectance spectrum of the nanofibers
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LED
UV irradiation (365 nm) in gas sensing measurements
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intelligent gas sensing analysis system
CGS-4TPs
Beijing Elite Tech Co., Ltd., China
Investigating the sensing characteristics via a dynamic testing method
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dynamic gas and liquid distribution system
DGL-III
Beijing Elite Tech Co., Ltd, China
Obtaining the test gas with the desired concentration
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