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基于稳定氧化锆和ZnNb2O6敏感电极的高灵敏乙醇传感器及制备方法技术

技术编号:15113211 阅读:153 留言:0更新日期:2017-04-09 03:54
一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的高灵敏乙醇传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,其主要用于大气环境的检测。传感器依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和NiNb2O6敏感电极组成。参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起。本发明专利技术以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的ZnNb2O6为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高敏感特性的目的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于气体传感器
,具体涉及一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的高灵敏乙醇传感器及制备方法,其主要用于大气环境的检测。
技术介绍
乙醇,作为实验室和工业生产中常用的有机溶剂,已经被广泛应用于溶解塑料制品,物质提纯以及制药工业。长时间吸入高浓度的乙醇会导致头痛,疲劳,甚至出现昏迷症状,严重危害人体的神经系统。在工作场所及环境中检测高浓度乙醇气体是非常必要的。目前,在实验室对乙醇气体的选择性测量主要依赖于大型分析仪器,包括气-质联谱和光谱等方法,具有体积大、价格高、操作复杂和耗时长等缺点。和分析仪器相比,气体传感器具有体积小、价格低、灵敏度高和快速响应等特点,是构建便携式乙醇检测仪的理想工具,因此成为当前气体传感器领域的研究热点。目前,基于固体电解质和氧化物敏感电极的混成电位型传感器除具有灵敏度高、响应恢复快、选择性好等优点外,典型的固体电解质---稳定氧化锆(YSZ)和氧化物敏感电极材料具有检测范围广,良好的热稳定性和化学稳定性,因此由二者构成的乙醇传感器在大气污染物监控领域具有潜在的重要应用。稳定氧化锆基混成电位型乙醇传感器的敏感机理是:气氛中乙醇通过敏感电极层向三相反应界面扩散,在扩散过程中由于发生反应(1),乙醇的浓度会逐渐降低,氧化物敏感电极的多孔性决定乙醇浓度的降低程度。在气体/敏感电极/YSZ导电层的三相界面处,同时发生氧的电化学还原反应和乙醇的电化学氧化反应,反应(2)和(3)构成一个局部电池,当两者反应速率相等时,反应达到平衡,在敏感电极上形成混成电位,它与参考电极的电位差作为传感器的检测信号。检测信号大小由电化学反应(2)和(3)的速率来决定,而反应速率取决于敏感电极材料的电化学和化学催化活性、电极材料微观结构(比如材料的多孔性、粒度、形貌等)。反应式如下:C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O(1)O2+4e-→2O2-(2)C2H5OH+6O2-→2CO2+3H2O+12e-(3)目前,为了提高此类传感器的敏感特性,开发可用于乙醇气体检测的高电化学催化活性的敏感电极材料非常必要。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的高灵敏乙醇传感器及制备方法,以提高传感器灵敏度、最低检测下限等性能,促进这种传感器在大气环境检测领域的实用化。本专利技术所得到的传感器除了具有高灵敏度外,还具有较低的检测下限和稳定性。本专利技术所涉及的乙醇传感器是基于固体电解质YSZ和高电化学催化性能ZnNb2O6复合氧化物材料为敏感电极所构筑的新型乙醇传感器,YSZ(ZrO2(8%Y2O3))作为离子导电层。本专利技术所述的YSZ基混成电位型乙醇传感器,如图1所示,依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和敏感电极组成;参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起;其特征在于:敏感电极材料为ZnNb2O6,且由如下方法制备得到,将3~5mmol的Nb2O5溶解于15~20mL的氢氟酸中,在60~90℃下搅拌2~4小时;将氨水逐滴滴加到以上溶液中,调节pH值到8~10,陈化12~14小时,经过滤、洗涤到中性,得到白色沉淀;将以上白色沉淀溶解于柠檬酸溶液中,在60~80℃下继续搅拌1~2小时,加入NH4NO3和Zn(NO)3·6H2O继续搅拌至凝胶;将得到的凝胶在80~90℃真空条件下烘干12~24小时得到干凝胶,最后在800~1200℃条件下烧结2~4小时,得到ZnNb2O6敏感电极材料;其中Zn(NO3)2·6H2O、Nb2O5和NH4NO3的摩尔比为1:1:12~14,柠檬酸与Nb2O5的摩尔比为2~5:1。本专利技术所述的乙醇传感器的制备步骤如下:(1)制作Pt参考电极:在YSZ基板上表面的一端使用Pt浆制作15~20μm厚的Pt参考电极,同时将一根Pt丝对折后粘在参考电极中间位置上作为电极引线,然后将YSZ基板在90~120℃条件下烘烤1~2小时,再将YSZ基板在1000~1200℃下烧结1~2小时,排除铂浆中的松油醇,最后降至室温;(2)制作ZnNb2O6敏感电极:将ZnNb2O6敏感电极材料用去离子水调成浆料,质量浓度为2~20%;将ZnNb2O6浆料在与参考电极对称的YSZ基板上表面的另一端制备20~30μm厚的敏感电极,同样将一根铂丝对折后粘在敏感电极上作为电极引线;(3)将上述制备有参考电极和敏感电极的YSZ基板在800~1000℃下烧结1~3小时;优选的高温烧结时的升温速率为1~2℃/min;(4)制备无机粘合剂:量取水玻璃(Na2SiO3·9H2O)2~4mL,并称取Al2O3粉体0.7~1.0g,将水玻璃与Al2O3粉体混合并搅拌均匀,制得所需无机粘合剂;(5)使用无机粘合剂将YSZ基板下表面和带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起;其中,带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板是在Al2O3陶瓷板上通过丝网印刷Pt得到,带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板一同作为器件的加热板使用;(6)将粘合好的器件进行焊接、封装,从而制作得到本专利技术所述的以ZnNb2O6为敏感电极的YSZ基混成电位型传感器。本专利技术以YSZ作为离子导电层,利用具有高电化学催化活性的ZnNb2O6复合氧化物材料为敏感电极,通过不同煅烧温度(800℃~1200℃)来改变敏感电极层的微观形貌,达到提高敏感特性的目的。本专利技术的优点:(1)传感器利用典型的固体电解质——稳定氧化锆(YSZ),具有良好的热稳定性和化学稳定性,可在严酷的环境中检测乙醇;(2)采用溶胶凝胶法制备高性能复合氧化物ZnNb2O6作为传感器敏感电极,制备方法简单,利于批量化的工业化生产。(3)通过改变不同的煅烧温度(800℃~1200℃),获得具有不同孔道结构的敏感电极层,从而优化敏感电极的微观结构,利于待测气体快速到达三相界面参与电化学反应,从而提高传感器的灵敏度。附图说明图1:本专利技术所述的YSZ基混成电位型乙醇传感器(a)和带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板(b)结构示意图。各部分名称:Al2O3陶瓷板1、Pt加热电极2、无机粘合剂3、YSZ基板4、Pt丝5、Pt参考电极6、ZnNb2O6敏感电极7。图2:本专利技术所制得的不同煅烧温度下ZnNb2O6敏感电极材料的XRD图。材料的XRD表征采用X射线衍射仪,扫描速度为12o/分本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的乙醇传感器,依次由带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和敏感电极组成;Pt参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起;其特征在于:敏感电极材料为ZnNb2O6,且由如下方法制备得到,将3~5mmol的Nb2O5溶解于15~20mL的氢氟酸中,在60~90℃下搅拌2~4小时;将氨水逐滴滴加到以上溶液中,调节pH值到8~10,陈化12~14小时,经过滤、洗涤到中性,得到白色沉淀;将以上白色沉淀溶解于柠檬酸溶液中,在60~80℃下继续搅拌1~2小时,加入NH4NO3和Zn(NO)3·6H2O继续搅拌至凝胶;将得到的凝胶在80~90℃真空条件下烘干12~24小时得到干凝胶,最后在800~1200℃条件下烧结2~4小时,得到ZnNb2O6敏感电极材料;其中Zn(NO3)2·6H2O、Nb2O5和NH4NO3的摩尔比为1:1:12~14,柠檬酸与Nb2O5的摩尔比为2~5:1。

【技术特征摘要】
1.一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的乙醇传感器,依次由带有Pt
加热电极的Al2O3陶瓷板、YSZ基板、Pt参考电极和敏感电极组成;Pt参考电
极和敏感电极彼此分立且对称地制备在YSZ基板上表面的两端,YSZ基板下表
面与带有Pt加热电极的Al2O3陶瓷板粘结在一起;其特征在于:敏感电极材料
为ZnNb2O6,且由如下方法制备得到,
将3~5mmol的Nb2O5溶解于15~20mL的氢氟酸中,在60~90℃下搅拌2~4
小时;将氨水逐滴滴加到以上溶液中,调节pH值到8~10,陈化12~14小时,
经过滤、洗涤到中性,得到白色沉淀;将以上白色沉淀溶解于柠檬酸溶液中,在
60~80℃下继续搅拌1~2小时,加入NH4NO3和Zn(NO)3·6H2O继续搅拌至凝胶;
将得到的凝胶在80~90℃真空条件下烘干12~24小时得到干凝胶,最后在
800~1200℃条件下烧结2~4小时,得到ZnNb2O6敏感电极材料;其中
Zn(NO3)2·6H2O、Nb2O5和NH4NO3的摩尔比为1:1:12~14,柠檬酸与Nb2O5的摩尔比为2~5:1。
2.权利要求1所述的一种基于稳定氧化锆和ZnNb2O6为敏感电极的乙醇传感器
的制备方法,其步骤如下:
(1)制作Pt参考电极:在YSZ基板上表面的一端使用Pt浆制作15~20μm
厚的...

【专利技术属性】
技术研发人员:卢革宇刘方猛梁喜双孙彦峰孙鹏马健高原
申请(专利权)人:吉林大学
类型:发明
国别省市:吉林;22

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