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新型金属氧化物纳米复合材料的设计合成与气敏性能
本书为学术专著。金属氧化物半导体材料因易于制造、低功耗和低成本以及检测范围广,从众多气敏材料中脱颖而出,并已成为检测有害气体的主要材料。然而金属氧化物半导体气敏传感器通常都存在工作温度较高、选择性差、响应恢复时间长和不够稳定等缺点,限制了高性能气敏传感器的发展。本书旨在对金属氧化物半导体纳米复合材料的结构进行设计、制备及气敏传感特性研究,通过多级结构设计提高金属氧化物复合材料的关键气敏性能,进而研究纳米复合气敏材料的组分、微纳结构与气敏特性的关联规律。 本书主要内容:设计合成了多级结构CoFe2O4@SiO2@In2O3纳米复合微球、荔枝状ZnO/ZnFe2O4核壳空心微球、具有介孔结构的独特的Co3O4/N-RGO纳米复合物和Ni掺杂CoFe2O4介孔纳米结构微球,采用X衍射分析、傅立叶变换红外光谱、扫描电镜、透射电镜等表征手段对合成的各种金属氧化物复合物的晶相、形貌与结构进行了表征与分析。同时对合成的样品的气敏元件的气敏特性进行了系统研究,探讨了其气敏增强可能的机理。
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