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作者:钨制品生产商、供应商-厦门中钨在线 文章来源:网络转载 更新时间:2015-10-27 9:33:41 |
球状氧化钨气敏性能
【中钨在线新闻网-钨新闻】
本次试验中对三个样品的气敏测试主要针对还原性气体乙醇。众所周知,在气敏测试过程中,外界条件如温度、湿度以及气体浓度对气敏原件的响应有着极其重要的影响。因此,我们首先在一定气体浓度和湿度下对三个样品在150-400℃温度范围内对乙醇气体进行了测试。不同温度下S0, S1和S4对一定浓度的乙醇的响应如图4.8所示,从图中可以看到,三个样品在不同温度下对乙醇气体均有一定的响应,并且在150-250℃温度范围内,随着温度的升高响应值也随之增加,但达到250℃的最合适温度后,当继续增加温度时,响应值又开始降低。因此,本测试中所得的气敏元件最佳工作温度为250℃。通过测试系统的计算,在250℃下,样品S0, S1和S4的响应值分别为12.20, 17.54和15.04,其中S1表现出最好的灵敏度。 在250℃时,三个样品对乙醇气体的动态响应一恢复曲线如图4.9所示,经过气体的引入和释放我们可以看到,释放后三个样品的电阻都能基本恢复到初始电阻。同时,从这个典型的呈“几”字型响应一恢复动态曲线可以看到,三个样品在250℃均对乙醇气体表现出良好的响应恢复性能。 该气敏性能可以用目前最为广泛的气敏机理模型一一化学吸附、脱附模型来解释。WO3纳米材料对乙醇气体的气敏机理分析如第三章所述。三个样品的气敏性能差异主要归因于其形貌和结晶相的差异。SO主要是由不规则的纳米片和纳米颗粒组成,在实际应用中,这些纳米颗粒倾向于发生团聚,严重影响了纳米材料与检测气体的接触面积。虽然纳米片相互堆积容易形成气体分子通道,但其中的纳米颗粒也容易塞积在这些由纳米片组成的通道,阻止表面的气体分子向内部扩散。而对于S1样品,其独有的三维立体结构能使样品极不容易团聚,另外S1中球状结构在烧结后聚集的纳米块变得松散,因此存在大量的空隙结构。S4中片状结构上的缝隙和粗糙表面,这些都有利于其与检测气体的接触和反应,从而提高灵敏度。不同的结晶相对性能也有一定的影响,可能在一定程度上,S1和S4混合的单斜和六方的混合相比SO中纯的六方相更合适于与被检测气体反应。而S1和S4气敏性能差异则很可能归因于S1的更大比表面积以及S1中更有优势的单斜和六方相WO3的相对含量。
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