Please wait a minute...
材料研究学报  1998, Vol. 12 Issue (4): 407-410    
  研究论文 本期目录 | 过刊浏览 |
电弧等离子体制备纳米ZnO的气敏特性
董立峰;崔作林
青岛化工学院;青岛化工学院纳米材料研究所;青岛市;266042
GAS SENSING PROPERTIES OF NANO-ZnO PREMRED BY ARC PLASMA METHOD
DONG Lifeng;CUI Zuolin(Researeh Center of Nanostructund Materials; Qingdao Institute of Chemical Technology;Qingdao; 266042)
引用本文:

董立峰;崔作林. 电弧等离子体制备纳米ZnO的气敏特性[J]. 材料研究学报, 1998, 12(4): 407-410.
, . GAS SENSING PROPERTIES OF NANO-ZnO PREMRED BY ARC PLASMA METHOD[J]. Chin J Mater Res, 1998, 12(4): 407-410.

全文: PDF(289 KB)  
摘要: 用H2+Ar电弧等离子体法制成纳米ZnO,ZnO-Fe,研究了其气敏特性及机理.结果表明:与其它制各方法相比,该方法制成的纳米ZnO气敏元件在没有贵金属掺杂的情况下具有较高的灵敏度.工作温度为200℃~250℃,为常规元件的一半纳米ZnO-Fe-Pd对液化石油气(LPG)的选择性比纳米ZnO好,具有快速响应(<15s)和恢复特性,能稳定地连续工作70h以上,可制作低功耗LPG气敏元件
关键词 电弧等离子体ZnO气敏掺杂尺寸效应    
Abstract:Nanometer ZnO, ZnO-Fe were prepared by H2+Ar arc plasma method. Compared with coarsegrained ZnO, nanometer ZnO possesses evidently grain-size effect and the operating temperatures shift toward lower temperature (200℃~250℃). The sensitivity increases rapid
Key wordsarc plasma    ZnO    gas sensing    grain-size    additive
收稿日期: 1998-08-25     
基金资助:国家计委资助;;山东省自然科学基金
1康昌鹤,唐省吾气、湿敏元件及应用(北京,科学出版社, 1988) p.139
2Z.L.Cui Z.K.Zhang.Nanostructured Materials, 7(3)1355(1996)
3Z.L.Cui,L.F.Dong Z.K.Zhang Nanostructured Materials,5(7),829(1995)
4董立峰,崔作林,张志琨功能材料,26(增),416(1995)
5崔作林,董立峰功能材料, 26(4), 321(1995)
6Munuera.G.Sensors and Actuators, 18, 337(1989)
7R.Botter,T.Aste, D.Beruto.Sensors and Actuators B,22, 27(1994)
8Y.Nakatani M.Sakai,M.Matsuoka, Jpn.J.Appl.Phys, 22(6), 912(1983)
9Yamazoe N, Kurokawa Y,Seiyama T.Sensors and Actuators,4,283(1983)
[1] 蒋梦蕾, 代斌斌, 陈亮, 刘慧, 闵师领, 杨帆, 侯娟. 选区激光熔化成形尺寸对304L不锈钢点蚀性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(5): 353-361.
[2] 余谟鑫, 张书海, 朱博文, 张晨, 王晓婷, 鲍佳敏, 邬翔. N掺杂生物炭的制备及其对Co2+ 的吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 291-300.
[3] 闫春良, 郭鹏, 周靖远, 汪爱英. Cu掺杂非晶碳薄膜的电学性能及其载流子输运行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 747-758.
[4] 朱晓东, 夏杨雯, 喻强, 杨代雄, 何莉莉, 冯威. Cu掺杂金红石型TiO2 的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 635-640.
[5] 熊庭辉, 蔡文汉, 苗雨, 陈晨龙. ZnO纳米棒阵列和薄膜的同步外延生长及其光电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(7): 481-488.
[6] 刘思妤, 李正元, 陈立佳, 李锋. 原位自生纳米Al2O3/Al-Zn-Cu复合材料的力学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(4): 307-313.
[7] 李园园, 曾寒露, 蒲红争, 蒋明珠, 王仲明, 杨怡萌, 公祥南. 基于Si掺杂增强光吸收提升Li2SnO3 光催化降解四环素的研究[J]. 材料研究学报, 2022, 36(3): 206-212.
[8] 嵇锦鹏, 李国辉, 耿凤霞. Mn掺杂Co-Al金属氢氧化物的制备及其全解水电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(2): 140-146.
[9] 荆倩, 曹晗, 刘方园, 郗会娟, 李超祥, 邵韵航, 曹美文, 夏永清, 王生杰. 铁离子掺杂TiO2 的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(11): 862-870.
[10] 杨小刚, 崔世宏, 李斌, 王传洁, 韩捷佳. 石墨烯/醋酸掺杂态聚苯胺的制备及其防腐性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(5): 357-363.
[11] 程婷, 董鹏玉, 高欣, 孟承启, 王艳, 陈小卫, 张蓓蓓, 奚新国. CsTi2NbO7@N-TiO2杂化核壳结构的制备及其可见光催化性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(3): 221-230.
[12] 彭子童, 郜艳荣, 姚楚, 姚军龙, 朱雯雯, 徐稳, 江学良. /镱掺杂二氧化钛空心球的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(2): 135-142.
[13] 王昊, 赵洪峰, 康加爽, 周远翔, 谢清云. B2O3Al2O3共同掺杂ZnO压敏陶瓷的性能[J]. 材料研究学报, 2021, 35(2): 110-114.
[14] 李贵鹏, 宋贵宏, 胡方, 杜昊, 尹荔松. 溅射沉积掺AgSnSe薄膜的微结构和热电性能[J]. 材料研究学报, 2020, 34(8): 561-568.
[15] 林文文, 贺笑春, 徐志军, 王子恒, 初瑞清. 添加Bi2WO6ZnO基压敏陶瓷电学性能的影响[J]. 材料研究学报, 2020, 34(4): 285-290.