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金属金属氧物纳米复合材料的制备及其光电应用

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.2 SnO2, CeO2 氧化物纳米材料Р 1.2.1 SnO2 纳米材料的研究现状Р SnO2是一种重要的化学材料,有四方、六方和正交三种晶系。其中四方晶系是 SnO2晶体Р 的热力学和动力学稳定态,是其最常见的晶体结构,也称为金红石结构。它是一种n型半导体Р 材料,其禁带宽度约为3.6 eV (300K),因为具有极好的光电性质、阻燃性能和对还原性气体Р 的敏感性能,导致人们对它产生了浓厚的研究兴趣。目前它已被广泛用来制备锂离子电池、Р [1]Р 透明导电薄膜、太阳能电池、气(湿)敏器件、气体传感器等。SnO2的制备方法很多,有高温Р 燃烧合成法[2]、热蒸发法[3]、微乳液法[4]、化学沉淀法[5]、化学气相沉积法[6, 7]、热分解法[8, 9]、Р 溶胶-凝胶法[10-12]、水热法[13-16]、模板法[17-19]等。上述制备方法可归结为物理法和化学法,物Р 理法对设备要求较高,相对而言,化学方法则显出其原料易得、成本低、操作简单、反应条Р 件要求低、可大规模生产等优点,受到研究者们的重视并应用日趋普遍。Sun等[13]用水热法Р 在180 °C,pH=11的碱性条件下反应12 h合成的厚度为10 nm的SnO2纳米片,该材料对乙醇响Р 应电流高,对CO响应-恢复速度快,重复性好。用SnO2纳米片作传感器对200 ppm的CO的响Р 应时间和恢复时间分别为1 s和3 s,这个结果说明该SnO2纳米片很有潜能作为气体传感材料。Р Р 图 1.1 (a) SnO2 纳米片作光敏传感器在 250 °C 测试 100 ppm 各种气体的响应。(b) 传感器在 250 °C 对乙醇Р 的浓度的响应。Р Р 图 1.2 (a) SnO2 纳米片作传感器对 500ppm CO 不同温度下的响应(b) 传感器对 200 ppm CO 在 300 °C 瞬态Р 2 Р万方数据

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