《表1 Fe掺杂NiO纳米微球基气敏元件(S-0.03)和NiO气敏元件对丙酮的气敏性能对比》

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《Fe掺杂NiO纳米花状微球的制备及其气敏性能研究》


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工作温度是影响材料气敏性能的关键因素。以Fe掺杂NiO纳米花状微球作为气敏材料制备了气敏元件,考察了其在不同工作温度条件下对气体的灵敏度。图4为Fe掺杂NiO纳米微球基气敏元件在不同工作温度条件下,对质量浓度3.7×10-4mg/L丙酮气体的灵敏度曲线图。由图可知:随着温度的升高,气敏元件的灵敏度均表现出先增大后减小的趋势;280℃时,气敏元件的灵敏度均达到最大值,样品S-0、S-0.01、S-0.03和S-0.05的气敏灵敏度分别为3.4、6.1、41.8和21.0。因此,280℃为气敏元件的最佳工作温度。相较于未掺杂Fe的纯NiO气敏元件,Fe掺杂NiO纳米微球基气敏元件对丙酮的气敏灵敏度得到明显提升。此外,随着Fe掺杂量的增加,气敏元件对丙酮的气体敏感度也呈现出先增大后减小的趋势。Fe掺杂量为0.03g时,S-0.03气敏元件灵敏度高达41.8,是S-0气敏元件的12倍,显著提高了NiO的气敏性能。表1对比了Fe掺杂NiO纳米微球基气敏元件(S-0.03)和NiO气敏元件对丙酮的气敏性能。结果表明S-0.03气敏元件对丙酮具有很高的灵敏度,有望应用于丙酮检测中。