【摘 要】
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针对SnO2材料自身的负温度特性,采用具有正温度系数的BaTiO3进行补偿,利用P型的La1-xSrxFeO3与N型的SnO2进行补偿,从而使SnO2气体传感器的热稳定性得到明显的提高。另一方面,
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针对SnO2材料自身的负温度特性,采用具有正温度系数的BaTiO3进行补偿,利用P型的La1-xSrxFeO3与N型的SnO2进行补偿,从而使SnO2气体传感器的热稳定性得到明显的提高。另一方面,采用硫脲作表面修饰液,减小了SnO2传感器件表面OH-的密度,从而减小了表面对H2O气的吸附,使SnO2基CO敏感器件的稳定性明显提高。NH4H2PO4作表面修饰液修饰后形成了对CO和NH3气均敏感的双敏元件,修饰后提高了传感器的热稳定性;4mol dm-3的NH4H2PO4修饰后,SnO2元件表现出正温度特性。在SnO2气敏器件表面增设分子筛修饰层可明显降低对C2H5OH的灵敏度,有效地提高了传感器的选择性。利用溶胶-凝胶技术制备了SnO2-MOx(M=Fe,Ti)复合氧化物,并对合成的材料进行了分析表征。研究了复合氧化物的气敏性能,发现复合氧化物SnO2-Fe2O3是一种性能良好的乙醇气敏材料;制备的Sn1-xTixO2材料对甲醛气体具有良好的气敏特性。同时还研制了ZnO-La2O3共掺杂的SnO2基甲醛传感器,可以检测到甲醛气体的最低浓度为10×10-6(体积分数)。
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