【摘 要】
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近年来,随着工业事故的上升,气敏传感器越来越得到人们的重视,同时在医疗、生物科技、催化剂以及交通安全中也得到了广泛的使用。本文采用水热法制备多孔纳米Fe2O3气敏材料,
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近年来,随着工业事故的上升,气敏传感器越来越得到人们的重视,同时在医疗、生物科技、催化剂以及交通安全中也得到了广泛的使用。本文采用水热法制备多孔纳米Fe2O3气敏材料,利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、比表面分析(BET)等方法,对得到的材料进行表征和分析。多孔纳米Fe2O3气敏材料由于其特殊的形貌,表现出明显优于其他普通的材料,在实验过程中,合成了很多种纳米Fe2O3形貌,包括纳米颗粒,多孔结构的纳米空心微球以及纳米棒,并对每种形貌进行了详细的分析,意在获得具有结构优势、气敏优势的Fe2O3气敏材料。本文的主要内容:第一,阐述了纳米材料的发展和金属纳米材料在实际应用中的意义,同时也说明了氧化铁纳米材料在这些材料中的优势。第二,是本文的实验部分。其中除了简明的叙述了实验仪器、试剂以及制备方法,还说明了对不同产物的表征和分析方法。第三,以蔗糖和尿素作为形貌控制剂合成氧化铁空心微球。分析其微球结构和气敏性能。第四,以葡萄糖作为形貌控制剂合成氧化铁空心微球。实验过程中,通过改变葡萄糖的添加量、反应时间、反应温度制备出不同形貌的纳米Fe2O3气敏材料,并对每种反应条件的产物进行气敏测试。第五,制备出EDTA和葡萄糖作为形貌控制剂合成氧化铁空心微球。通过改变其添加量的比例来制备多种形貌的产物,并分析其气敏性能。本文旨在利用水热法通过各种类型的实验,即改变形貌控制剂、反应时间、反应温度、形貌控制剂的添加比例,对产物进行分析和表征,并测试其气敏性能,找到具有明显多孔纳米Fe2O3结构,并且气敏性能最为优越的气敏材料。
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