Mesoporöser WO3-Gassensor

Gassensor-Bild

Mesoporöse Materialien sind eine Art Nanomaterial mit nanoskaliger Porenstruktur. Nanomaterial ist das feste Material mit einem Maßstab von 1 bis 100 nm. Aufgrund seiner geringen Größe ist die Grenzfläche zwischen der Oberfläche des Partikels oder der Partikel relativ groß und seine Oberflächenatome sind aktiv, während die Größe der nanoskaligen Materialien die Elektronenwellenfunktion ist Bei ähnlicher Korrelationslänge haben Nanomaterialien häufig besondere Eigenschaften, die sich vom klassischen Material unterscheiden. Sie weisen einen Quanteneffekt, einen Oberflächeneffekt, einen Effekt mit geringer Größe usw. auf, wodurch Nanomaterialien besondere Eigenschaften für die Wahrnehmung, Katalyse, Arzneimittel, Medizin, Keramik usw. haben Bereiche mit weitreichenden Entwicklungsperspektiven.

Mesoporöser Wolframoxid-Gassensor ist eine Art Gassensor, der auf mesoporösem Wolframoxidmaterial basiert. Die mesoporöse Struktur mit großer Oberfläche bietet eine vergrößerte Kontaktgrenzfläche und eine offene Zellstruktur, um eine wünschenswertere Gasmessleistung zu erreichen. Gegenwärtig wurde mesoporöses Material als gassensorempfindliches Material wie ZnO, TiO &sub2 ;, SnO & sub2; usw. etwas erforscht, hauptsächlich als Dünnfilm oder Dickfilmform als empfindliche Schicht. Zum Beispiel hat SnO 2 durch hydrothermische Zersetzungsmaterialien hergestellte poröse Struktur im Vergleich zu der Verwendung anderer Materialien zur Erzielung eines chemischen Verfahrens die erstere eine bessere Reaktion auf H 2 und CO.

Außerdem gibt es gezielte experimentelle Forschungen, der japanische Gelehrte Takeo Hydod stellte SnO2 her, das eine geordnete Struktur des Molekularsiebs hat. Die durchschnittliche Porenstruktur beträgt 4,4 nm, die spezifische Oberfläche erreicht dank seines Materials 374 m² / g Durch die enorme Oberfläche wurde die Gasmessleistung für NO2 stark verbessert. Die Untersuchung von Gassensoren für mesoporöse Wolframoxidgruppen begann ebenfalls. LGTeoh verwendete Surfactant und andere organische Templates, WCl6-Wolframoxid als Vorläufer durch Sol-Gel-Verfahren, das dort vorgefertigte Gel beschichtete eine Aluminiumoxid-basierte Platinelektrode und entfernte dann das organische Templat mit Hochtemperaturwärmebehandlung, um eine wurmartige Porenstruktur des Wolframoxidfilms zu erhalten, und als gassensitive Schicht ein Test für Gassensorleistungselemente in 35 ° C ~ 100 ° C zwischen 3 ppm NO2, die getestet werden sollen, um eine ausgezeichnete Empfindlichkeit zu erhalten, zeigen experimentelle Ergebnisse dass die Struktur von mesoporösem Wolframoxid bei Gassensorenanwendungen ein enormes Potenzial hat.