研究目的
研究烧结温度对WO3和Ag-WO3电极用于NO2传感器传感性能的影响。
研究成果
研究表明,在500°C煅烧的Ag-WO3纳米颗粒在相对较低的150°C工作温度下展现出优异的NO2气体传感性能,包括更大的响应值、更好的选择性、更快的响应/恢复速度以及更优的长期稳定性。
研究不足
该研究聚焦于烧结温度对WO3和Ag-WO3用于NO2检测的传感性能的影响。潜在的优化方向包括进一步探究银掺杂增强气体传感的机理,以及开发针对其他气体的传感器。
1:实验设计与方法选择
采用溶胶-凝胶法制备了WO3和Ag-WO3纳米颗粒,研究了煅烧温度对颗粒尺寸、形貌及NO2气体传感性能的影响。
2:样品选择与数据来源
所有化学试剂均为分析纯,直接使用未进一步提纯。产物晶体结构通过岛津衍射仪的小角X射线衍射进行观测。
3:实验设备与材料清单
岛津衍射仪(XRD-6000,日本)、场发射扫描电子显微镜(FESEM,JSM-6700F,日本)、半导体特性分析系统(Keithley,4200-SCS)、电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES,Vista)。
4:实验流程与操作步骤
通过溶胶-凝胶法制备WO3和Ag-WO3纳米颗粒,在不同温度下煅烧,并利用带有叉指电极结构的半导体特性分析系统测量其气体传感性能。
5:数据分析方法
采用谢乐公式估算WO3的平均晶粒尺寸。传感电极的灵敏度(S)定义为:还原性气体S=Ra/Rg,氧化性气体S=Rg/Ra。
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Shimadzu diffractometer
XRD-6000
Shimadzu
Observing the products’ crystallographic structures.
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Field emission scanning electron microscope
JSM-6700F
JEOL
Measuring the particle size and morphology of WO3 nanoparticles.
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Semiconductor characterization system
4200-SCS
Keithley
Measuring the gas sensing property of Ag-WO3 nanoparticle film.
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Inductively coupled plasma–atomic emission spectroscopy
Vista
Measuring the concentration of Ag and W.
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