材料气敏性能研究应用进展.doc
《材料气敏性能研究应用进展.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料气敏性能研究应用进展.doc(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、SnO2材料气敏性能研究进展1.气体传感器定义与研究意义气体传感器是传感器领域一种重要分支,是一种将气体成分、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等使用信息装置。它重要用来检测气体种类和浓度,对接触气体产生响应并转化成电信号从而达到对气体进行定量或半定量检测报警目。气体传感器现已在人类生产生活中得到了广泛应用,在民用方面,重要是检测天然气、煤气泄露,二氧化碳气体含量、烟雾杂质和某些难闻气味及火灾发生等;在工业方面,重要是检测硫化物、氮氧化物、CH4、CO、CO2及Cl2等有毒或有害气体,检测有机溶剂和磷烷、砷烷等剧毒气体,检测电力变压器油变质而产生氢气,检测食品新鲜度,检测空燃比或废气
2、中氧气含量以及检测驾驶员呼气中酒精含量等;在农业生产上,重要是检测温度和湿度、CO2,土壤干燥度、土壤养分和光照度。因而,气敏传感器研究具备非常重要意义。2.气体传感器分类按基体材料不同,气敏传感器还可分为固体电解质气体传感器、有机高分子半导体传感器,金属氧化物半导体气体传感器;按被检测气体不同,气敏传感器可分为酒敏器件、氢敏器件、氧敏器件等。固体电解质气体传感器使用固体电解质做气敏材料,重要是通过测量气敏材料通过气体时形成电动势而测量气体浓度。这种传感器电导率高,敏捷度和选取性好,得到了广泛应用。高分子气敏传感器通过测量气敏材料吸取气体后电阻、电动势、声波在材料表面传播速度或频率以及重量变化
3、来测量气体浓度。高分子气体传感器具备许多长处,如对特定气体分子敏捷度高,选取性好,且构造简朴,能在常温下使用,可以补充其他气体传感器局限性。金属氧化物半导体气体传感器是一类研究时间较长、应用前景较好传感器,它重要依照材料表面接触气体后电阻发生变化原理来检测气体。由于金属氧化物半导体中多数载流子不同而分为P型和N型。N型半导体材料中,重要是晶格内部存在氧离子缺位或阳离子填隙,此类材料重要涉及SnO、ZnO、In2O3、a-Fe2O3、WO3、ZnFe2O4、CdO和TiO2等。在P型半导体材料中,晶格内部存在阳离子缺位,即空穴导电,此类材料重要涉及LaFeO3、MoO2、Cr2O3、CuO、Sn
4、O、Cu2O和NiO等。尚有某些金属氧化物半导体如ZnO、V2O5、NiO和In2O3等既可觉得N型,也可为P型,这取决于材料构造和制备办法等因素。3.金属氧化物半导体气体传感器气敏机理关于半导体氧化物气敏特性机理研究,当前已提出理论模型可归纳为:表面电阻控制模型(吸附氧理论)、晶界势垒模型、空间电荷层调制理论、晶粒尺寸效应机理和催化剂作用机理、体电阻控制模型。重要简介第一种模型。吸附氧理论也属于表面电阻控制模型一种,咱们以N型金属氧化物半导体为例来加以解释。空气中氧分子物理吸附在N型半导体气敏元件表面,随着工作温度升高在材料表面转化为化学吸附氧,和半导体接触后从半导体表面获得电子,形成O2-
5、,O-,O2-等,如下图所示,从而束缚材料表面自由电子,导致材料表面电阻增大;还原性气体如乙醇、H2和CO等,与材料表面形成氧负离子相接触时,气体分子失去电子,如式1-2,1-3和1-4所示,失去电子重新回到半导体中去,表面电阻下降电导增长。当前研究最多是N型半导体,这种模型也是最惯用机理模型。 (1-1) (1-2) (1-3) (1-4)4.气体传感器性能参数及指标4.1元件正常电阻Ra和工作电阻Rg正常电阻Ra表达气敏元件在正常空气(或干净空气)条件下阻值,又称固有电阻;工作电阻Rg表达气敏元件在一定浓度检测气体下阻值。4.2工作温度 工作温度(working temperature)也
6、称操作温度(operating temperature)。金属氧化物半导体气敏材料普通工作温度都在100 以上,普通来说,半导体材料工作温度与测试环境有很大关系。普通一种气敏材料会有一种最佳操作温度(optimum operating temperature),简称OOT,在这一温度下材料对某一特定浓度气体会体现出最大敏捷度。在普通实验测试中,一方面需要拟定出其OOT, OOT越低意味着能耗越低,气敏元件寿命就会越长。因而,能在室温下检测气体始终是研究者追求目的。但是较低温度有时会导致气体响应和恢复时间延长,在气敏元件实际应用中,要综合考虑各方面因素,选取适当工作温度。4.3敏捷度气敏元件敏捷
7、度S ( sensitivity),也称为响应(response),重要是指气敏材料或气敏元件对被检测气体敏感限度。普通用测试先后电阻或电压比值表达。普通定义N型半导体气敏元件敏捷度为: (还原性气体) (氧化性气体)式中Ra和Va分别表达气敏元件在空气中电阻值和在负载电阻上电压输出值;Rg和Vg分别为气敏元件在待测气体中电阻值和负载电阻上电压输出值。对于P型半导体则与之正好相反。4.4响应时间和恢复时间响应时间(response time)和恢复时间(recovery time)是表达气敏元件对被测气体响应恢复速度好坏,分别指元件与测试气体接触或脱离后,元件电阻值达到稳态所需要时间。普通定义
8、响应时间为从元件接触被测气体时开始计时,到电阻达到稳态阻值90 %所需时间;恢复时间是指元件脱离被测气体后来阻值恢复到变化阻值90 %所需要时间。响应一恢复时间越短越好,有助于持续测试。4.5选取性选取性(selectivity)是指气敏材料对各种气体中某种特定气体响应状况。普通是比较气敏元件在同一测试温度和气体浓度下,对不同气体敏捷度。理论上规定在相似环境中对被检测气体有较好敏捷度,而对其他气体没有敏捷度或敏捷度很小。4.6稳定性稳定性(stability)是反映了传感器元件对环境因素承受能力(涉及温度、湿度、烟尘等)。对气体传感器来说,稳定性十分重要。普通,气敏元件长期使用后来电阻会发生漂
9、移,致使敏捷度减少,传感器寿命缩短。通过开发新材料和对材料进行掺杂、复合等都可以改进气敏材料稳定性。5.金属氧化物半导体气体传感器存在问题和研究方向一种完美气体传感器应当具备如下长处:(1)选取性好,可以在各种气体共存状况下,只对特定气体有明显响应;(2)敏捷度高,对超低浓度下气体也能进行检测;(3)稳定性好,在不同工作环境中,仍旧能稳定工作且使用寿命长;(4)响应恢复时间短;(5)气敏现象可逆,能重复使用;(6)工作温度范畴宽,最佳在常温下就可以检测;(7)制作简朴,成本低。但是,在实际应用中,由于环境复杂性、气体多样性及材料自身稳定性等方面因素,当前金属氧化物半导体气体传感器存在重要问题是
10、上述几方面无法同步得到满足,要么是元件选取性不高,不是仅仅对被检测一种气体感,而同步也许对几种气体都比较敏感;要么是元件工作温度高或是稳定性不好;要么是检测机理模糊。因此,金属氧化物半导体在诸多方面有许多问题需要解决。因而可以通过控制其微观构造完毕当前气敏材料领域三大任务:新材料摸索、对既有气敏材料改进及对气敏机理研究。6. SnO2气敏传感器研究进展近年来,微纳构造SnO2气敏传感器由于其非常好气敏性能,已经受到了人们广泛关注。但是,研究发现不同形貌、不同掺杂SnO2气敏传感器气敏性能有非常大差别。当前研究重点是通过各种各样办法如气相法、液相法和固相法来获得具备特殊形貌微纳构造SnO2,并在
11、此基本上对其进行掺杂改性来提高其气敏性能。下面将概述不同形貌和不同掺杂微纳构造SnO2气敏传感器研究进展。6.1不同形貌微纳构造SnO2气敏传感器制备当前不同形貌微纳构造SnO2气敏传感器研究重要集中在一维构造和分级构造,如纳米带、纳米线、纳米棒、纳米管、纳米花、海胆状分级构造以及纳米片自组装分级构造等。6.1.1一维构造SnO2一维构造 SnO2纳米材料具备非常高表面体积比和非常高表面活性,这使其对外界环境非常敏感,在传感器件方面具备重要应用前景。Zhang 等1以 MnO2纳米棒为模板制备了多孔SnO2微管,测试了其对不同浓度乙醇响应状况,并与SnO2块体材料进行了对比,发当前敏捷度、响应
12、恢复时间、稳定性等方面均好于块体材料。Kumar2通过低温热蒸发法制备了SnO2纳米线,并测试了其对甲醇响应状况。Qi等3通过静电纺丝技术制备了直径在80160 nmSnO2纳米纤维,研究了其对甲苯、苯、乙醇及甲醇等不同气体响应状况,成果发现其对甲苯选取性要远高于其她气体。6.1.2分级构造 SnO2分级构造SnO2具备较大比表面积以及特殊空间构造,有助于电子传播,在气敏材料研究中占据着重要地位,也是当前研究热点。Liu等4通过无模板水热法制备了直径在100300 nm海胆状分级构造 SnO2,测试了其对乙醇气敏性能,发现其对乙醇气敏性能大概是SnO2空心球3倍。Liu等5通过水热法制备了超薄
13、纳米片自组装分级构造SnO2,测试了其对不同挥发性气体气敏性能,发现其气敏性能均好于块体材料,对乙醇选取性远高于其她气体。Lin等6一方面通过水热法制备了SnO2前驱体,后高温退火制备了多孔珊瑚状SnO2,其对100 mg/L乙醇敏捷度达到了3100,好于SnO2纳米球。刘斌等7通过PVP辅助水热法制备了直径在1.72.0 m亚微米棒自组装SnO2球形花状分级构造,测试了其对乙醇和三乙胺气敏性能,发现其气敏性能均好于无形貌SnO2粉末。6.1.3其她形貌SnO2 Chiu等8SnCl4 5H2O为锡源,水热制备了尺寸3.0 nm纳米颗粒,其比表面积达到了130 m2/g,在220 时对25 m
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料 性能 研究 应用 进展
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。