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rGO-SnO2纳米复合物的制备及其室温下NH3气敏性能
被引量:
1
1
作者
马杰
彭同江
+3 位作者
孙红娟
任亚周
汤光平
王利利
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期1429-1437,共9页
以五水四氯化锡(Sn Cl4·5H2O)和氧化石墨烯(GOs)为原料,稀氨水为pH控制剂,采用沉淀-焙烧法制备了室温下对NH3具有高灵敏度和高选择性的r GO-SnO2纳米复合材料。利用XRD、FTIR、XPS、SEM、TEM和BET对纯SnO2与r GO(1.0%,即r GO占SnO...
以五水四氯化锡(Sn Cl4·5H2O)和氧化石墨烯(GOs)为原料,稀氨水为pH控制剂,采用沉淀-焙烧法制备了室温下对NH3具有高灵敏度和高选择性的r GO-SnO2纳米复合材料。利用XRD、FTIR、XPS、SEM、TEM和BET对纯SnO2与r GO(1.0%,即r GO占SnO2的质量分数,下同)-SnO2纳米复合物进行了表征。与纯SnO2相比,r GO(1.0%)-SnO2纳米复合物中SnO2晶体尺寸较小,为6~20 nm,比表面积更大,为33 m2/g;r GO(1.0%)-SnO2纳米复合材料对体积分数为0.01%的NH3灵敏度达到了49.6%,是相同NH3体积分数下纯SnO2灵敏度的2.1倍,响应和恢复时间分别为21和204s,比纯SnO2缩短了24和10s,具有良好的重复性、选择性与稳定性;r GO(1.0%)-SnO2纳米复合材料优良的气敏性能是由r GO与SnO2产生的p-n异质结以及溶解的NH3电离出的导电离子共同作用的结果。
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关键词
沉淀-焙烧法
rGO-SnO2纳米复合物
nh3气敏性能
功能材料
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职称材料
题名
rGO-SnO2纳米复合物的制备及其室温下NH3气敏性能
被引量:
1
1
作者
马杰
彭同江
孙红娟
任亚周
汤光平
王利利
机构
西南科技大学固体废物处理与资源化教育部重点实验室
西南科技大学矿物材料及应用研究所
西南科技大学分析测试中心
中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
出处
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期1429-1437,共9页
基金
国家自然科学基金(U1630132、41772036)。
文摘
以五水四氯化锡(Sn Cl4·5H2O)和氧化石墨烯(GOs)为原料,稀氨水为pH控制剂,采用沉淀-焙烧法制备了室温下对NH3具有高灵敏度和高选择性的r GO-SnO2纳米复合材料。利用XRD、FTIR、XPS、SEM、TEM和BET对纯SnO2与r GO(1.0%,即r GO占SnO2的质量分数,下同)-SnO2纳米复合物进行了表征。与纯SnO2相比,r GO(1.0%)-SnO2纳米复合物中SnO2晶体尺寸较小,为6~20 nm,比表面积更大,为33 m2/g;r GO(1.0%)-SnO2纳米复合材料对体积分数为0.01%的NH3灵敏度达到了49.6%,是相同NH3体积分数下纯SnO2灵敏度的2.1倍,响应和恢复时间分别为21和204s,比纯SnO2缩短了24和10s,具有良好的重复性、选择性与稳定性;r GO(1.0%)-SnO2纳米复合材料优良的气敏性能是由r GO与SnO2产生的p-n异质结以及溶解的NH3电离出的导电离子共同作用的结果。
关键词
沉淀-焙烧法
rGO-SnO2纳米复合物
nh3气敏性能
功能材料
Keywords
precipitation-roasting method
rGO-SnO2 nanocomposites
nh
3
gas sensitivity
functional materials
分类号
O659.37 [理学—分析化学]
TB331 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
rGO-SnO2纳米复合物的制备及其室温下NH3气敏性能
马杰
彭同江
孙红娟
任亚周
汤光平
王利利
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
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职称材料
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