[發明專利]一種花狀ZnO多孔微球的制備及應用方法有效
| 申請號: | 201610121734.4 | 申請日: | 2016-03-04 |
| 公開(公告)號: | CN105645460B | 公開(公告)日: | 2017-07-18 |
| 發明(設計)人: | 孟丹;胡玻;朱琛;范華寧 | 申請(專利權)人: | 沈陽化工大學 |
| 主分類號: | C01G9/02 | 分類號: | C01G9/02;G01N27/00 |
| 代理公司: | 沈陽技聯專利代理有限公司21205 | 代理人: | 張志剛 |
| 地址: | 110142 遼*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 種花 zno 多孔 制備 應用 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種半導體氣體傳感器氣敏多孔微球的制備及應用方法,特別是涉及一種花狀ZnO多孔微球的制備及應用方法。
背景技術
隨著現代工業技術的迅速發展,對可燃、有毒有害氣體以及室內污染物的檢測、監控、報警的研究越來越引起人們的高度重視。氣體傳感器作為一種氣體檢測工具已被廣泛應用于工業生產、家庭安全、環境監測和醫療等領域的氣體監測和報警。因此,近年來高性能氣體傳感器成為國內外研究的熱點。在氣體傳感器研究領域,一般認為理想的氣體傳感器應該具有如下條件:選擇性好,靈敏度高,長期穩定性好,響應—恢復時間短,元件尺寸微小,使用壽命長,制造成本低,使用維護方便。金屬氧化物半導體氣體傳感器因具有上述特點,一直受到檢測領域的廣泛關注。其中,氧化鋅(ZnO)氣體傳感器具有檢測范圍廣、化學穩定性好,靈敏度高等特點,是目前研究較多、應用范圍較廣的半導體氣體傳感器。
近年來,隨著納米科技的蓬勃發展與其向傳感領域的不斷滲透,納米級ZnO作為氣體敏感膜的研究正在興起。為了提高傳感器的靈敏度和工作溫度等性能,各種形貌的ZnO納米材料都被用于氣敏傳感器的研究。而在眾多ZnO納米/微米結構中,具有分層、多孔結構的ZnO,由于其具有高比表面積、高表面滲透性與質量輕等優點,具有了傳統塊體材料或一般納米結構材料所不具備的特殊性質,成為人們關注的一個亮點。目前,已有大量研究工作投入到分級多孔結構納米或微米材料的制備當中,并在催化、太陽能電池、鋰離子電池、氣敏傳感器等領域表現出良好的應用前景。然而,如何實現分級多孔結構的可控制備,精確控制實驗條件,降低制備成本,從而理性的合成特定結構與形貌的產物仍然具有十分重要的意義。
易揮發有機化合物因其毒性、易爆炸性或易燃性等危害對環境和人類健康都有嚴重的威脅。特別是室內污染氣體如甲醛、甲苯等揮發性有機物(VOC)正在威脅著人們的身體健康。它們在空氣中的釋放是一個緩慢的過程,一般可持續3-15年,被喻為人類健康的“隱形殺手”。目前,對揮發性有機物的常用檢測方法是參照國家標準采用固態萃取和氣相色譜結合分析的離線檢測方法,對操作人員有很高的技術要求,而且檢測設備價格昂貴,無法大規模應用。因此,利用半導體金屬氧化物納米結構作為氣敏傳感材料研究其對易揮發有機化合物的傳感性能具有重要的研究意義。
發明內容
本發明的目的在于提供一種花狀ZnO多孔微球的制備及應用方法,本發明采用低溫水熱的方法,在溫和條件下合成了花狀ZnO多孔微球,并將該花狀ZnO多孔微球作為氣體敏感材料應用于氣體傳感器,用于甲醛氣體的檢測。
本發明的目的是通過以下技術方案實現的:
一種花狀ZnO多孔微球的制備方法,所述方法包括如下制備步驟:
(1)用天平稱取Zn(NO3)2?6H2O,尿素,PEG20000溶于80 mL去離子水中,將室溫下磁力攪拌30分鐘,配制成水熱合成前驅體反應溶液;
(2)將水熱合成前驅體反應溶液轉入內襯聚四氟乙烯不銹鋼高壓反應釜中, 裝填度為80%密封;在100℃溫度下保溫4-24小時,然后隨爐冷卻至室溫,得到反應產物;
(3)將反應后的溶液離心分離獲得反應產物,再使用蒸餾水、無水乙醇反復洗滌;
(4)將洗滌后的反應產物放入恒定溫度的干燥箱中,60℃,8小時進行干燥處理,干燥完成后冷卻;
(5)將干燥后的產物放入干凈的坩堝中置入馬弗爐中,400℃煅燒4小時,得到ZnO白色粉末,將其保存在干燥器中以待進行分析檢測。
一種花狀ZnO多孔微球的應用方法,所述應用方法為:該花狀ZnO多孔微球作為氣體敏感材料應用于氣體傳感器。
本發明的優點與效果是:
(1)本發明以Zn(NO3)2·6H2O為鋅源,在低溫水熱條件下合成了由納米粒子組裝的花狀ZnO多孔微球。具有成本較低,可控性好,制備的材料純度高、結晶好、分散性好的優點,適用于大規模工業化生產。
(2)本發明制得的花狀ZnO多孔微球因具有獨特的空間結構,不僅增加材料的比表面積,同時還能構筑發達的分級孔通道,使材料具有更好的滲透性,作為氣敏材料制備的氣體傳感器對甲醛表現出較高的靈敏度,良好的響應—恢復特性和選擇性,以及穩定性,在檢測環境中的有毒有害氣體方面具有廣闊的應用前景。
附圖說明
圖1(a)為實施例1制備的產物的X射線衍射譜圖;
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