研究目的
研究层级结构SnO2/Zn2SnO4多孔球体对乙醇的气敏性能。
研究成果
层级多孔SnO?/Zn?SnO?球体展现出优异的乙醇传感性能,这归因于其多孔结构及SnO?与Zn?SnO?之间的异质结。该传感器具有高响应性、良好选择性和稳定性,检测限低至0.5 ppm。
研究不足
该研究聚焦于乙醇传感,未对其他气体进行广泛测试。超过20天的长期稳定性尚未见报道。
1:实验设计与方法选择:
采用简便的水热法合成了SnO2/Zn2SnO4复合材料。
2:样品选择与数据来源:
使用分析纯试剂,未经进一步纯化。
3:实验设备与材料清单:
聚四氟乙烯内衬高压釜、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)。
4:实验步骤与操作流程:
合成过程包括将Na2SnO3?4H2O和柠檬酸三钠二水合物溶解于去离子水中,与Zn(CHCOO)2?2H2O溶液混合,进行水热处理并煅烧。
5:数据分析方法:
通过测量空气和目标气体中的电阻变化来评估传感性能。
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SEM
JSM-7500F
JEOL
Used to observe the morphologies and crystal structures of the as-prepared sample.
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TEM
JEM-2200FS
JEOL
Used for transmission electron microscopy and high-resolution transmission electron microscopy observations.
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XRD
Rigaku D/Max-2550 V
Rigaku
Used to examine the crystal structure of the as-prepared products.
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Teflon-lined autoclave
Used for hydrothermal synthesis of SnO2/Zn2SnO4 composites.
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