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SnO_2基CO/CH_4气敏元件的研究
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作者 张小水 肜建娜 +2 位作者 王利利 祁明锋 娄巧云 《陶瓷学报》 CAS 2008年第3期246-249,共4页
以溶胶凝胶法合成的SnO2纳米粉体为基料,制备了平面厚膜CO/CH4气敏元件。实验研究了配方中添加有机硅化合物和稀土材料、加热器阻值对元件性能的影响。结果表明:通过控制合适的条件,可使元件对CO和CH4气体都有很好的灵敏度,且CO和CH4气... 以溶胶凝胶法合成的SnO2纳米粉体为基料,制备了平面厚膜CO/CH4气敏元件。实验研究了配方中添加有机硅化合物和稀土材料、加热器阻值对元件性能的影响。结果表明:通过控制合适的条件,可使元件对CO和CH4气体都有很好的灵敏度,且CO和CH4气体之间不存在相互干扰现象。 展开更多
关键词 SNO2 纳米粉体 co/ch4气敏元件 平面厚膜工艺
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聚乙烯醇分散对LiFePO_4薄膜气敏性的影响 被引量:2
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作者 帕提曼.尼扎木丁 阿布力孜.伊米提 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2017年第1期92-96,共5页
为了优化LiFePO_4薄膜制备条件,提高LiFePO_4薄膜气敏元件的灵敏度,用水热法合成LiFePO_4并把它分散在聚乙烯醇(PVA)当中.利用旋转-甩涂法将LiFePO_4-PVA分散溶液涂抹于锡掺杂玻璃光波导表面,研制出LiFePO_4薄膜/锡掺杂玻璃光波导敏感元... 为了优化LiFePO_4薄膜制备条件,提高LiFePO_4薄膜气敏元件的灵敏度,用水热法合成LiFePO_4并把它分散在聚乙烯醇(PVA)当中.利用旋转-甩涂法将LiFePO_4-PVA分散溶液涂抹于锡掺杂玻璃光波导表面,研制出LiFePO_4薄膜/锡掺杂玻璃光波导敏感元件;利用平面光波导检测系统对其气敏性进行研究.研究结果表明,分散剂质量分数为2%,超声波振荡时间为2 h,分散温度为25℃时,所制备出的敏感元件对二甲苯等苯类气体显出良好的气敏特性,其对二甲苯体积分数的检测范围为1×10^(-8)~1×10^(-3),分散之后,敏感元件对二甲苯等气体的检测灵敏度有所提高. 展开更多
关键词 光波导元件 分散剂 LiFePO4薄膜
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LiFe_(1-0.01x)Ni_(0.01x)PO_4薄膜干燥温度对其光学性质及气敏性的影响
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作者 帕提曼.尼扎木丁 燕音 阿布力孜.伊米提 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2015年第10期1502-1509,共8页
将水热合成的Li Fe1-0.01xNi0.01xPO4(x=0.5,1.0)粉体作为敏感试剂,用旋转-甩涂法涂于锡掺杂玻璃光波导表面,在不同温度下进行热处理。采用紫外-可见分光光度计,测厚仪和平面玻璃光波导气敏测试系统(自组装)研究了薄膜干燥温度对Li ... 将水热合成的Li Fe1-0.01xNi0.01xPO4(x=0.5,1.0)粉体作为敏感试剂,用旋转-甩涂法涂于锡掺杂玻璃光波导表面,在不同温度下进行热处理。采用紫外-可见分光光度计,测厚仪和平面玻璃光波导气敏测试系统(自组装)研究了薄膜干燥温度对Li Fe1-0.01xNi0.01xPO4薄膜光学及气敏特性的影响。研究结果表明,450℃下干燥的薄膜具有良好的光学透明性并对应的敏感元件显出良好的气敏特性。相同浓度的不同挥发性有机气体中,Li Fe0.99Ni0.01PO4传感元件对二甲苯气体有较大的响应,其检测响应范围为1×10^-7~1×10^-3(V/V0),响应-恢复时间分别小于5s和70s。 展开更多
关键词 光波导元件 热处理 LiFe1-0.01xNi0.01xPO4薄膜 二甲苯检测
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纳米CuO的制备、表征及其应用 被引量:7
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作者 崔宝臣 马丽景 +1 位作者 白守礼 杜俊岐 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期541-544,共4页
采用溶胶 -凝胶法制备了纳米晶体CuO及其复合氧化物粉体 ,用X射线衍射 (XRD)、热重 -差热分析 (TG -DTA)、透射电镜 (TEM )和二次粒度分布对CuO粉体进行表征 ,考察了温度、载体类型及CuO负载量对气体灵敏度和催化活性的影响。结果表明 ... 采用溶胶 -凝胶法制备了纳米晶体CuO及其复合氧化物粉体 ,用X射线衍射 (XRD)、热重 -差热分析 (TG -DTA)、透射电镜 (TEM )和二次粒度分布对CuO粉体进行表征 ,考察了温度、载体类型及CuO负载量对气体灵敏度和催化活性的影响。结果表明 ,焙烧温度为 5 0 0℃ ,CeO2 为载体及CuO负载量为 12 %时 ,制得的复合氧化物对CO气体有良好的气敏特性 ,并对CH4燃烧具有较好的催化特性。 展开更多
关键词 CUO 催化特性 CO ch4
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