CN105628745B - 一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法及应用 - Google Patents
一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法及应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105628745B CN105628745B CN201610101698.5A CN201610101698A CN105628745B CN 105628745 B CN105628745 B CN 105628745B CN 201610101698 A CN201610101698 A CN 201610101698A CN 105628745 B CN105628745 B CN 105628745B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- nitrogen dioxide
- dioxide gas
- gas sensor
- preparation
- moo
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 title claims abstract description 62
- MGWGWNFMUOTEHG-UHFFFAOYSA-N 4-(3,5-dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine Chemical compound CC1=CC(C)=CC(C=2N=C(N)SC=2)=C1 MGWGWNFMUOTEHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 43
- JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N nitrogen dioxide Inorganic materials O=[N]=O JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 43
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 34
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 12
- 239000002114 nanocomposite Substances 0.000 title claims abstract description 12
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 229910000476 molybdenum oxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- PQQKPALAQIIWST-UHFFFAOYSA-N oxomolybdenum Chemical compound [Mo]=O PQQKPALAQIIWST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 21
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 15
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 15
- 150000000703 Cerium Chemical class 0.000 claims description 10
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N Fluorane Chemical compound F KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 10
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000002135 nanosheet Substances 0.000 claims description 7
- HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N cerium(3+);trinitrate Chemical compound [Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229920000877 Melamine resin Polymers 0.000 claims description 5
- YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N butan-1-olate;titanium(4+) Chemical compound [Ti+4].CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-] YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910000420 cerium oxide Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 5
- JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N melamine Chemical compound NC1=NC(N)=NC(N)=N1 JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 5
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 claims description 5
- BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoceriooxy)cerium Chemical compound [Ce]=O.O=[Ce]=O BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 235000015393 sodium molybdate Nutrition 0.000 claims description 5
- 239000011684 sodium molybdate Substances 0.000 claims description 5
- TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N sodium molybdate (anhydrous) Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 5
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 5
- 229910021642 ultra pure water Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000012498 ultrapure water Substances 0.000 claims description 5
- JMANVNJQNLATNU-UHFFFAOYSA-N oxalonitrile Chemical compound N#CC#N JMANVNJQNLATNU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K cerium trichloride Chemical compound Cl[Ce](Cl)Cl VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 3
- OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H cerium(3+);trisulfate Chemical compound [Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H 0.000 claims description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 2
- 230000002431 foraging effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 4
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N cerium Chemical compound [Ce] GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 abstract description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000002055 nanoplate Substances 0.000 abstract 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 abstract 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 5
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 5
- 239000000306 component Substances 0.000 description 4
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000027756 respiratory electron transport chain Effects 0.000 description 3
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 206010011224 Cough Diseases 0.000 description 2
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 2
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 2
- 239000008204 material by function Substances 0.000 description 2
- 239000011540 sensing material Substances 0.000 description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 2
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 206010008469 Chest discomfort Diseases 0.000 description 1
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 1
- 206010011703 Cyanosis Diseases 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 206010015946 Eye irritation Diseases 0.000 description 1
- 208000003898 Mediastinal Emphysema Diseases 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010050184 Pneumomediastinum Diseases 0.000 description 1
- 206010036790 Productive cough Diseases 0.000 description 1
- 206010037423 Pulmonary oedema Diseases 0.000 description 1
- 206010038687 Respiratory distress Diseases 0.000 description 1
- 206010070841 Upper respiratory tract irritation Diseases 0.000 description 1
- 238000003916 acid precipitation Methods 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000008358 core component Substances 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- OMBRFUXPXNIUCZ-UHFFFAOYSA-N dioxidonitrogen(1+) Chemical compound O=[N+]=O OMBRFUXPXNIUCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000009429 distress Effects 0.000 description 1
- 208000017574 dry cough Diseases 0.000 description 1
- 238000012851 eutrophication Methods 0.000 description 1
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 238000006213 oxygenation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000020477 pH reduction Effects 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 201000003144 pneumothorax Diseases 0.000 description 1
- 208000005333 pulmonary edema Diseases 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011896 sensitive detection Methods 0.000 description 1
- 208000024794 sputum Diseases 0.000 description 1
- 210000003802 sputum Anatomy 0.000 description 1
- 238000010897 surface acoustic wave method Methods 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 208000011580 syndromic disease Diseases 0.000 description 1
- 239000003053 toxin Substances 0.000 description 1
- 231100000765 toxin Toxicity 0.000 description 1
- 108700012359 toxins Proteins 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/041—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
Abstract
本发明涉及一种二氧化氮气体传感器的制备方法,具体是基于新型二氧化钛基多孔纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中二氧化氮气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种氮化碳上原位复合铈掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Ce‑MoO3/TiO2@g‑C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二氧化氮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
Description
技术领域
本发明涉及一种二氧化氮气体传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。
背景技术
二氧化氮是一种棕红色、高度活性的气态物质,又称过氧化氮。二氧化氮还是酸雨的成因之一,所带来的环境效应多种多样,包括:对湿地和陆生植物物种之间竞争与组成变化的影响,大气能见度的降低,地表水的酸化,富营养化(由于水中富含氮、磷等营养物藻类大量繁殖而导致缺氧)以及增加水体中有害于鱼类和其它水生生物的毒素含量。人体吸入二氧化氮后,初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状,如咽部不适、干咳等,常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。
对于二氧化氮气体的检测方法主要有化学检验法和仪器检验法。化学检验法虽操作简单,但灵敏度不高以及无法重复使用等缺点;仪器检验法,主要使用二氧化氮气体检测仪表对空气中的二氧化氮气体浓度进行定量检测,具有灵敏度高、可重复使用、自动化程度高等优点,而被广泛应用到工业生产当中。
对于仪器检验法所使用的二氧化氮气体检测仪,最核心的部件是对二氧化氮气体具有定性定量响应的气敏传感器,也就是涂覆有不同纳米功能材料的气敏元件。气敏传感器是一种检测特定气体的传感器,原理是基于声表面波器件的波速和频率会随外界环境的变化而发生漂移。它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的最多的是半导体气敏传感器。
灵敏度是气敏传感器气敏特性的重要表征。灵敏度定义为传感器在大气气氛中的电阻值R a 与传感器在一定浓度的被测气体气氛中的电阻值R g 的比值,即
因此,探究吸附性强、稳定性能好、催化活性高、对二氧化氮气体具有特异性识别和可定量检测的气敏传感材料,进而制备具有灵敏度高、响应快速、恢复时间短等特性的二氧化氮气体传感器对工业生产、人类健康具有重要的应用价值,同时也是环境监测技术领域研究的重点和难点。
发明内容
本发明的目的在于提供一种制备简单、灵敏度高、检测快速的可用于二氧化氮气体检测的气敏传感器的制备方法,所制备的传感器,可用于二氧化氮气体的快速、灵敏检测。基于此目的,本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛基多孔纳米复合材料,即氮化碳上原位复合铈掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二氧化氮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
本发明采用的技术方案如下:
1. 一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法,所述的二氧化钛基多孔纳米复合材料为氮化碳上原位复合铈掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4;
其特征在于,所述的制备方法包括以下制备步骤:
(1)Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4的制备;
(2)二氧化氮气体传感器的制备;
其中,步骤(1)制备Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4的具体步骤为:
首先,取0.6~1.0 mmol钼酸钠和0.8~1.2 mmol铈盐加入到5 mL钛酸四丁酯中,搅拌过程中,缓慢加入0.5~0.8 mL氢氟酸,160~200 ℃下在反应釜中反应18~24小时,冷却至室温后,用超纯水和无水乙醇离心洗涤三次后,50℃下真空干燥;其次,取150~250 mg干燥后的固体与400 mg三聚氰胺混合,并研磨成粉末;然后,将研磨的粉末放入马弗炉中,升温速度为1~3 ℃/min,在 480~560℃下煅烧0.5~5小时;最后,将煅烧后的粉末冷却至室温,即制得Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4;
所述的铈盐选自下列之一:硫酸铈、氯化铈、硝酸铈;
步骤(2)制备二氧化氮气体传感器的具体步骤为:
首先,取步骤(1)中制备的Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4 100 mg和0.5~2.0 mmol氧化铈置于研钵中,加入无水乙醇,研磨至糊状后均匀涂覆在绝缘陶瓷管表面形成涂膜,在室温下晾干;然后,将陶瓷管两侧的铂丝以及加热丝与底座进行焊接;最后,将焊接好的元件放置在检测仪器中,通过调节加热电压至4.22V进行老化处理,即制得二氧化氮气体传感器。
2.如权利要求1所述的制备方法所制备的二氧化氮气体传感器的应用,其特征在于,可以应用于二氧化氮气体的检测,检出限为0.005 mg/m3。
本发明的有益成果
(1)本发明所述的二氧化氮气体传感器制备简单,操作方便,实现了对二氧化氮气体的快速、灵敏、高选择性检测,具有市场发展前景;
(2)本发明首次制备了新型二维纳米材料Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4,由于铈在氧化钼/二氧化钛纳米片上的原位生长而充分与二氧化钛纳米片接触,利用铈的金属表面等离子体作用以及氧化钼和二氧化钛二者的相互促进作用,有效提高了半导体基质电子传递能力和催化活性,而且铈对二氧化氮气体地特异性相应,解决了二氧化钛纳米片虽然比表面积比较大及介孔高气体吸附特性适用于二氧化氮气敏基质材料,但是气敏活性不高及阻抗变化不稳定的技术问题;同时由于氮化碳g-C3N4的良好的导电性,再加上二氧化钛纳米片在其上的充分分散,极大地增大了电子传递能力,解决了气敏基质材料阻抗随气体变化而快速响应的技术问题,因此,该材料的有效制备,具有重要的科学意义和应用价值。
具体实施方式
实施例1 Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4的制备
首先,取0.6 mmol钼酸钠和0.8 mmol铈盐加入到5 mL钛酸四丁酯中,搅拌过程中,缓慢加入0.5 mL氢氟酸,160 ℃下在反应釜中反应24小时,冷却至室温后,用超纯水和无水乙醇离心洗涤三次后,50℃下真空干燥;其次,取150 mg干燥后的固体与400 mg三聚氰胺混合,并研磨成粉末;然后,将研磨的粉末放入马弗炉中,升温速度为1 ℃/min,在 480 ℃下煅烧5小时;最后,将煅烧后的粉末冷却至室温,即制得Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4;
所述的铈盐为硫酸铈。
实施例2 Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4的制备
首先,取0.8 mmol钼酸钠和1.0 mmol铈盐加入到5 mL钛酸四丁酯中,搅拌过程中,缓慢加入0.65 mL氢氟酸,180 ℃下在反应釜中反应21小时,冷却至室温后,用超纯水和无水乙醇离心洗涤三次后,50℃下真空干燥;其次,取200 mg干燥后的固体与400 mg三聚氰胺混合,并研磨成粉末;然后,将研磨的粉末放入马弗炉中,升温速度为2 ℃/min,在 520 ℃下煅烧2小时;最后,将煅烧后的粉末冷却至室温,即制得Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4;
所述的铈盐为氯化铈。
实施例3 Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4的制备
首先,取1.0 mmol钼酸钠和1.2 mmol铈盐加入到5 mL钛酸四丁酯中,搅拌过程中,缓慢加入0.8 mL氢氟酸, 200 ℃下在反应釜中反应18小时,冷却至室温后,用超纯水和无水乙醇离心洗涤三次后,50℃下真空干燥;其次,取250 mg干燥后的固体与400 mg三聚氰胺混合,并研磨成粉末;然后,将研磨的粉末放入马弗炉中,升温速度为3 ℃/min,在 560℃下煅烧0.5小时;最后,将煅烧后的粉末冷却至室温,即制得Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4;
所述的铈盐为硝酸铈。
实施例4二氧化氮气体传感器的制备
首先,取实施例1中制备的Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4 100 mg和0.5 mmol氧化铈置于研钵中,加入无水乙醇,研磨至糊状后均匀涂覆在绝缘陶瓷管表面形成涂膜,在室温下晾干;然后,将陶瓷管两侧的铂丝以及加热丝与底座进行焊接;最后,将焊接好的元件放置在检测仪器中,通过调节加热电压至4.22V进行老化处理,即制得二氧化氮气体传感器,应用于二氧化氮气体的检测,检出限为0.005 mg/m3。
实施例5 二氧化氮气体传感器的制备
首先,取实施例2中制备的Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4 100 mg和1.2 mmol氧化铈置于研钵中,加入无水乙醇,研磨至糊状后均匀涂覆在绝缘陶瓷管表面形成涂膜,在室温下晾干;然后,将陶瓷管两侧的铂丝以及加热丝与底座进行焊接;最后,将焊接好的元件放置在检测仪器中,通过调节加热电压至4.22V进行老化处理,即制得二氧化氮气体传感器,应用于二氧化氮气体的检测,检出限为0.005 mg/m3。
实施例6 二氧化氮气体传感器的制备
首先,取实施例3中制备的Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4 100 mg和2.0 mmol氧化铈置于研钵中,加入无水乙醇,研磨至糊状后均匀涂覆在绝缘陶瓷管表面形成涂膜,在室温下晾干;然后,将陶瓷管两侧的铂丝以及加热丝与底座进行焊接;最后,将焊接好的元件放置在检测仪器中,通过调节加热电压至4.22V进行老化处理,即制得二氧化氮气体传感器,应用于二氧化氮气体的检测,检出限为0.005 mg/m3。
Claims (2)
1.一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法,所述的二氧化钛基多孔纳米复合材料为氮化碳上原位复合铈掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4;
其特征在于,所述的制备方法包括以下制备步骤:
(1)Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4的制备;
(2)二氧化氮气体传感器的制备;
其中,步骤(1)制备Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4的具体步骤为:
首先,取0.6~1.0 mmol钼酸钠和0.8~1.2 mmol铈盐加入到5 mL钛酸四丁酯中,搅拌过程中,缓慢加入0.5~0.8 mL氢氟酸,160~200 ℃下在反应釜中反应18~24小时,冷却至室温后,用超纯水和无水乙醇离心洗涤三次后,50℃下真空干燥;其次,取150~250 mg干燥后的固体与400 mg三聚氰胺混合,并研磨成粉末;然后,将研磨的粉末放入马弗炉中,升温速度为1~3 ℃/min,在 480~560℃下煅烧0.5~5小时;最后,将煅烧后的粉末冷却至室温,即制得Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4;
所述的铈盐选自下列之一:硫酸铈、氯化铈、硝酸铈;
步骤(2)制备二氧化氮气体传感器的具体步骤为:
首先,取步骤(1)中制备的Ce-MoO3/TiO2@g-C3N4 100 mg和0.5~2.0 mmol氧化铈置于研钵中,加入无水乙醇,研磨至糊状后均匀涂覆在绝缘陶瓷管表面形成涂膜,在室温下晾干;然后,将陶瓷管两侧的铂丝以及加热丝与底座进行焊接;最后,将焊接好的元件放置在检测仪器中,通过调节加热电压至4.22V进行老化处理,即制得二氧化氮气体传感器。
2.如权利要求1所述的制备方法所制备的二氧化氮气体传感器的应用,其特征在于,可以应用于二氧化氮气体的检测,检出限为0.005 mg/m3。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610101698.5A CN105628745B (zh) | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法及应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610101698.5A CN105628745B (zh) | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法及应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105628745A CN105628745A (zh) | 2016-06-01 |
CN105628745B true CN105628745B (zh) | 2018-06-29 |
Family
ID=56043880
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610101698.5A Active CN105628745B (zh) | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法及应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105628745B (zh) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106567154A (zh) * | 2016-11-10 | 2017-04-19 | 合肥铭志环境技术有限责任公司 | 一种含有铈掺杂纳米二氧化钛的复合纤维气敏材料及其制备方法 |
CN108786894B (zh) * | 2018-07-02 | 2020-11-03 | 广东石油化工学院 | 一种石墨相氮化碳/稀土钼酸钠盐异质结光催化剂及其制备方法和应用 |
CN113960250A (zh) * | 2021-09-27 | 2022-01-21 | 山东大学 | 一种盾构隧道的混合气体检测系统及方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104307552A (zh) * | 2014-11-06 | 2015-01-28 | 江苏理工学院 | TiO2/g-C3N4复合可见光催化剂的制备方法 |
CN105032468A (zh) * | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 中南大学 | 一种Cu2O-TiO2/g-C3N4三元复合物及其制备和应用方法 |
CN105126892A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-12-09 | 宁波工程学院 | 一种TiO2/WO3/g-C3N4全介孔纳米纤维在高效光催化剂中的应用 |
CN105126886A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-12-09 | 宁波工程学院 | 一种TiO2/WO3/g-C3N4全介孔纳米纤维的制备方法 |
CN105148965A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-12-16 | 宁波工程学院 | 一种TiO2/WO3/g-C3N4全介孔纳米纤维 |
CN105195200A (zh) * | 2015-10-09 | 2015-12-30 | 江苏大学 | g-C3N4@TiO2空心球复合光催化剂的制备方法及应用 |
CN105301062A (zh) * | 2015-10-29 | 2016-02-03 | 东北大学 | 一种基于分级多孔wo3微米球的气体传感器及其制备方法 |
-
2016
- 2016-02-25 CN CN201610101698.5A patent/CN105628745B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104307552A (zh) * | 2014-11-06 | 2015-01-28 | 江苏理工学院 | TiO2/g-C3N4复合可见光催化剂的制备方法 |
CN105126892A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-12-09 | 宁波工程学院 | 一种TiO2/WO3/g-C3N4全介孔纳米纤维在高效光催化剂中的应用 |
CN105126886A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-12-09 | 宁波工程学院 | 一种TiO2/WO3/g-C3N4全介孔纳米纤维的制备方法 |
CN105148965A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-12-16 | 宁波工程学院 | 一种TiO2/WO3/g-C3N4全介孔纳米纤维 |
CN105032468A (zh) * | 2015-08-03 | 2015-11-11 | 中南大学 | 一种Cu2O-TiO2/g-C3N4三元复合物及其制备和应用方法 |
CN105195200A (zh) * | 2015-10-09 | 2015-12-30 | 江苏大学 | g-C3N4@TiO2空心球复合光催化剂的制备方法及应用 |
CN105301062A (zh) * | 2015-10-29 | 2016-02-03 | 东北大学 | 一种基于分级多孔wo3微米球的气体传感器及其制备方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
"synthesis of g-C3N4/TiO2 with enhanced photocatalytic activity for H2 evolution by a simple method";Junxian Wang et al.;《International Journal of Hydrogen Energy》;20140415;第39卷(第12期);第6354-6355页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105628745A (zh) | 2016-06-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105717168B (zh) | 一种基于二氧化钛纳米片负载贵金属的硫化氢气体传感器的制备方法及应用 | |
CN105699439B (zh) | 一种基于氮化碳负载金属及金属氧化物复合材料的甲醇气体传感器的制备方法及应用 | |
CN103293193B (zh) | 一种基于二氧化钛/石墨烯的二氧化氮传感器及制备方法 | |
CN104118904B (zh) | 三维空心多级结构氧化锡气敏材料的制备方法及其应用 | |
CN105628745B (zh) | 一种基于二氧化钛基多孔纳米复合材料的二氧化氮气体传感器的制备方法及应用 | |
CN106596656A (zh) | 一种基于mof模板法合成的二氧化钛负载三氧化二铁纳米异质结构的气敏元件 | |
CN102495109A (zh) | 一种基于wo3单晶颗粒的氮氧化物传感器元件的制备方法 | |
CN103852496A (zh) | 基于准定向氧化钨纳米线的气敏传感器元件的制备方法 | |
CN106841326A (zh) | 一种对乙醇敏感的氧化锌‑氧化钴纳米中空多面体膜 | |
CN105606655B (zh) | 一种基于二维多孔纳米复合材料负载钯的丙酮气体传感器的制备方法及应用 | |
CN104502415B (zh) | 一种基于贵金属复合材料构建的氨气传感器的制备方法 | |
CN107525836A (zh) | CeO2‑x/C/rGO纳米复合材料及其制备方法和用途 | |
CN108663416B (zh) | 一种用于甲醛检测的气敏元件及其制造方法 | |
CN105758994B (zh) | 一种基于氮化碳负载锰掺杂二维纳米复合材料的甲醛气体传感器的制备方法及应用 | |
CN109900745A (zh) | 一种基于rGO-SnS2复合物的NO2传感器及其制备方法 | |
CN106770493B (zh) | 一种基于CNTs@α-Fe2O3异质结复合材料的丙酮气体传感器及其制备方法 | |
CN105021656B (zh) | 一种氯仿气体传感器的制备方法 | |
CN103969307A (zh) | 用于检测对氯苯酚的二氧化钛-石墨烯/丝网印刷电极的制备方法 | |
CN109709184B (zh) | 一种基于In2O3-碳点复合物的NO2传感器及其制备方法 | |
CN114477269B (zh) | 一种富含氧缺陷的钙钛矿型气敏材料的制备方法及其应用 | |
CN105572175B (zh) | 一种基于二氧化钛纳米片的二甲苯气体传感器的制备方法及应用 | |
CN105572176B (zh) | 一种基于非贵金属掺杂复合材料的甲苯气体传感器的制备方法及应用 | |
CN113637943B (zh) | 一种光敏型二硫化碳传感器的制备方法 | |
CN105717167B (zh) | 一种基于二维磁性纳米复合纳米材料的氨气气体传感器的制备方法及应用 | |
CN108445049B (zh) | 一种氧化石墨烯修饰的复合金属氧化物气敏材料的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20230116 Address after: No. 37, Jingwu Road, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province, 250001 Patentee after: Luyan Engineering Technology Consulting Co.,Ltd. Address before: No. 336, West Road, South Xin Zhuang, Shandong, Shandong Patentee before: University of Jinan |