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Co_3O_4中空纳米球的可控制备及气敏性能

Preparation of Co_3O_4 hollow nanospheres and gas sensing properties

作     者:阚侃 王珏 付东 Sementsov YURII 宋美慧 林雨斐 史克英 KAN Kan;WANG Jue;FU Dong;Sementsov YURII

作者机构:黑龙江省科学院高技术研究院哈尔滨150020 乌克兰科学院表面化学研究所基辅03164 黑龙江大学化学化工与材料学院哈尔滨150080 

出 版 物:《材料工程》 (Journal of Materials Engineering)

年 卷 期:2019年第47卷第1期

页      面:50-57页

核心收录:

学科分类:081704[工学-应用化学] 081705[工学-工业催化] 07[理学] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 0703[理学-化学] 070301[理学-无机化学] 

基  金:国家国际科技合作专项(2014DFR40480) 国家自然科学基金项目(51401079) 

主  题:四氧化三钴 纳米球 氨气 气体传感器 

摘      要:以碳纳米球为模板,采用硬模板法制得多孔Co_3O_4中空纳米球。分别采用SEM、XRD、FTIR、BET和XPS对Co_3O_4纳米球的形貌和结构进行表征。通过改变前驱体浓度和陈化反应时间调控Co_3O_4中空纳米球的空间结构及气敏性能。结果表明:在前驱体浓度为0.1mol/L、陈化时间为48h时,得到的Co_3O_4中空纳米球的表面呈疏松多孔结构。Co_3O_4中空纳米球直径约为500nm,由40nm的Co_3O_4纳米粒子组成。室温下,由该材料组装的气敏传感器对浓度为100×10^(-6)~0.5×10^(-6)的NH_3有较好的气敏性能;对浓度为100×10^(-6)的NH_3响应灵敏度高达155.8%,响应时间为1.3s。该气体传感器对NH_3的最低检测限为0.5×10^(-6)。

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