【摘 要】
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介观物理的理论研究表明:决定物质性质的不仅是物质的组成和结构,还有粒度和与之相关的表面状态。纳米材料超细的晶粒、高浓度的界面以及晶界原子的临界状态决定了它们具有明显
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介观物理的理论研究表明:决定物质性质的不仅是物质的组成和结构,还有粒度和与之相关的表面状态。纳米材料超细的晶粒、高浓度的界面以及晶界原子的临界状态决定了它们具有明显区别于无定形态、普通多晶和单晶的特异性能,也正是由于这种结构特点使得纳米材料具有一系列与尺寸大小有关的新效应,如表面效应、小尺寸效应以及宏观量子隧道效应等。由于纳米材料在催化、磁性、力学、光学等方面所显示的独特性能,使他作为新型的材料在许多领域得到了广泛应用。金属氧化物纳米材料是一种重要的材料,有许多用途,在材料科学中起着十分重要的作用。 本论文采用硬脂酸凝胶法合成了两种不同晶型的纳米晶TiO2材料。利用差热-热重(DTA-TG)、X射线衍射(XRD)、XPS等测试方法对合成过程及TiO2纳米晶的结构、组成和表面态进行了表征和分析。 差热-热重分析和X射线衍射结果表明,在焙烧温度高于550℃时,随温度和时间的增加,TiO2的晶型会由锐钛矿型逐渐转变为金红石型。同时通过XRD对主峰衍射强度的测定可以确定TiO2重量中各晶型的含量。制成了对三甲胺气体(TMA)敏感的Ag/ TiO2敏感材料,并以之为原料研制出三甲胺气体敏感元件,并对其性能进行了测试。测试结果当掺杂入Ag为5%时,Ag/ TiO2型元件对三甲胺气体(TMA)有很好的敏感性能。 进一步测试,得到该元件在三甲胺气体浓度250ppm时最佳工作电流为135mA,元件在此最佳工作电流下灵敏度最高并且其灵敏度随三甲胺气体浓度的增大而增大,当三甲胺气体浓度超过2000ppm以后元件灵敏度变化很小。
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