【摘 要】
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半导体金属氧化物是一种理想的气敏材料,g-C3N4的掺杂有利于改善气敏材料的性能,本文通过合成含有不同g-C3N4质量比的g-C3N4-SMO(SMO=ZnO,WO3,SnO2)复合材料,对其进行XRD、SEM
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半导体金属氧化物是一种理想的气敏材料,g-C3N4的掺杂有利于改善气敏材料的性能,本文通过合成含有不同g-C3N4质量比的g-C3N4-SMO(SMO=ZnO,WO3,SnO2)复合材料,对其进行XRD、SEM、TG-DSC、FT-IR、UV、XPS、氮吸附-脱附表征,然后研究其气敏性能。通过水热法合成ZnO和g-C3N4-ZnO复合气敏材料,首先对这些气敏材料进行表征,然后对这些气敏材料进行气敏性能的测试,测试结果表明g-C3N4-ZnO复合材料对乙酸气体的最佳工作温度由原来的350℃降低至300℃;添加了质量分数为9%的g-C3N4复合材料对乙酸、乙醇、甲醛、乙醛、丙酮和氨水这六种气体中乙酸气体的气敏性能最好达到286,选择性也最佳,可以检测到的乙酸最低浓度为1 ppm。通过水热法合成了WO3和g-C3N4-WO3复合气敏材料,对材料进行表征过后进行气敏性能的测试,测试结果表明g-C3N4-WO3复合材料对丙酮气体的最佳工作温度由原来的360℃降低至310℃;对六种气体中丙酮气体的选择性最好;添加了质量分数为2%的g-C3N4复合材料对丙酮气体的气敏性能最好,最大灵敏度为58.2,可以检测到的丙酮气体最低浓度为0.5 ppm,且稳定性较佳。通过共沉积法制备了SnO2和g-C3N4-SnO2复合气敏材料,对材料进行表征后进行气敏性能测试,测试结果表明g-C3N4-SnO2复合材料对乙酸气体的最佳工作温度由原来的230℃降低至185℃;添加了质量分数为10%的g-C3N4复合材料对乙酸气体的气敏性能最佳,最大灵敏度为87.75,可以检测到的丙酮气体最低浓度为0.1 ppm,且稳定性较佳。
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