当前位置: 首页 > 专利查询>罗杰敏专利>正文

一种低温乙醇检测单元制造技术

技术编号:19337626 阅读:36 留言:0更新日期:2018-11-07 12:23
本发明专利技术涉及一种低温乙醇检测单元,所述检测单元为旁热式乙醇气体传感器,其包括陶瓷管衬底,在陶瓷管衬底的两边设有一对金电极,金电极连接有导线,在陶瓷管衬底的内部设有加热元件,在陶瓷管衬底表面设有敏感材料薄膜;所述敏感材料为复合金属氧化物,具体为ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子的混合物。

A low temperature ethanol detection unit

The invention relates to a low-temperature ethanol detection unit, which is a parathermal ethanol gas sensor. The detection unit comprises a ceramic tube substrate, a pair of gold electrodes on both sides of the ceramic tube substrate, a wire connected with the gold electrode, a heating element in the interior of the ceramic tube substrate, and a sensitive material on the surface of the ceramic tube substrate. The sensitive material is a composite metal oxide, specifically a mixture of ZnSnO 3 nanospheres and SnO 2 nanoparticles.

【技术实现步骤摘要】
一种低温乙醇检测单元
本专利技术涉及乙醇检测
,尤其涉及一种低温乙醇检测单元。
技术介绍
能接收外界信息并按照一定规律转换成可用信号的装置成为传感器,气体传感器是一类对于气体敏感的物理器件。在人们日常生活中,气氛的变化对于人类有极大的影响,例如,可燃性气体的泄漏会引起爆炸。基于上述,气体传感器是指能将被测气体浓度转换为与其成一定关系的电量输出的装置或者器件。具体到乙醇气体传感器,常见的是基于半导体金属氧化物敏感材料的气体传感器,通常为旁热电阻式类型。然而,现有技术中,该乙醇传感器仍避免不了会有某一方面的缺陷,例如工作温度较高,通常为200~400℃等。
技术实现思路
为至少解决上述问题之一,本专利技术旨在提供一种低温乙醇检测单元。本专利技术的实施例中提供了一种低温乙醇检测单元,所述检测单元为旁热式乙醇气体传感器,其包括陶瓷管衬底,在陶瓷管衬底的两边设有一对金电极,金电极连接有导线,在陶瓷管衬底的内部设有加热元件,在陶瓷管衬底表面设有敏感材料薄膜;所述敏感材料为复合金属氧化物,具体为ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子的混合物。优选地,所述ZnSnO3纳米球为核壳结构纳米球;其中,核结构为Zn纳米粒子,壳结构为ZnSnO3。优选地,核壳结构ZnSnO3纳米球中,所述Zn纳米粒子粒径为500-1000nm,所述ZnSnO3壳结构厚度为100nm。本专利技术的实施例中还提供了一种低温乙醇检测单元的制备方法:将Zn纳米粒子在稀盐酸和SnCl4的混合溶液中预处理;将醋酸锌、SnCl4·5H2O、预处理的Zn纳米粒子和NaOH水溶液混合,在聚四氟乙烯反应釜中水热反应得到核壳结构ZnSnO3纳米球;将核壳结构ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子混合得到敏感材料;将敏感材料分散在乙醇中制成糊状浆料并均匀的涂覆在陶瓷衬底表面,经老化后得到所述检测单元。本专利技术的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:不同于直接采用ZnSnO3纳米材料,将其制备成上述核壳结构后,内部的核结构具有良好的导热性,其对于温度的响应会快速传导至外部壳结构,使外部壳结构即使在低温下也能表现出对乙醇气体的灵敏反应,大大降低了敏感材料的工作温度。在另一方面,该SnO2纳米粒子与ZnSnO3纳米球混合,也具有提高敏感材料灵敏度的作用。本专利技术附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本专利技术。附图说明利用附图对本专利技术作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本专利技术的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。图1是本专利技术实施方式中所述检测单元的结构示意图。具体实施方式这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本专利技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本专利技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。本公开技术方案一方面涉及一种低温乙醇检测单元,该检测单元为旁热式乙醇气体传感器。结合图1所示,该检测单元为旁热式结构,包括陶瓷管衬底22,在陶瓷管衬底22的两边设有一对金电极21,金电极连接有导线25,在陶瓷管衬底22的内部设有加热元件24;在陶瓷管衬底22表面设有敏感材料薄膜23;该金电极21的厚度为2mm,该加热元件24为Pt加热丝;具体而言,该敏感材料为复合金属氧化物,具体为ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子的混合物。SnO2是一种金红石结构的宽禁带半导体金属氧化物,其在室温下禁带宽度可达3.65eV,由于典型的n型半导体性质以及电阻率和较高的透光率,其在气体传感器、太阳能电池、透明电极等领域均具有应用前景;现有技术中,由于SnO2独特的气敏性质,其对多种气体都有很好的气敏性而成为众多氧化物中最有应用潜力的气敏材料。ZnSnO3是一种典型的钙钛矿结构的三元金属氧化物,现有技术中,能够发现其对于乙醇具有良好的气敏效果。本公开的技术方案中,该敏感材料基于上述两种半导体纳米材料,取得了意料不到的对乙醇的敏感效果。具体的,上述ZnSnO3纳米球为核壳结构纳米球;其中,核结构为Zn纳米粒子,壳结构为ZnSnO3;不同于直接采用ZnSnO3纳米材料,将其制备成上述核壳结构后,内部的核结构具有良好的导热性,其对于温度的响应会快速传导至外部壳结构,使外部壳结构即使在低温下也能表现出对乙醇气体的灵敏反应,大大降低了敏感材料的工作温度。在另一方面,该SnO2纳米粒子与ZnSnO3纳米球混合,也具有提高敏感材料灵敏度的作用。优选地,上述敏感材料中,ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子的摩尔比为1:4-7;优选地,核壳结构ZnSnO3纳米球中,所述Zn纳米粒子粒径为500-1000nm,所述ZnSnO3壳结构厚度为100nm;优选地,所述SnO2纳米粒子的粒径为50nm。本公开技术方案另一方面涉及上述检测单元的制备方法:将Zn纳米粒子在稀盐酸和SnCl4的混合溶液中预处理;将醋酸锌、SnCl4·5H2O、预处理的Zn纳米粒子和NaOH水溶液混合,在聚四氟乙烯反应釜中水热反应得到核壳结构ZnSnO3纳米球;将核壳结构ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子混合得到敏感材料;将敏感材料分散在乙醇中制成糊状浆料并均匀的涂覆在陶瓷衬底表面,经老化后得到所述检测单元。其中,所述将Zn纳米粒子在稀盐酸和SnCl4的混合溶液中预处理具体为:首先将Zn纳米粒子超声清洗20min,然后将Zn纳米粒子置于稀盐酸和SnCl4的混合溶液中,搅拌均匀,在70℃保温处理2h;更具体的,所述混合溶液中HCl浓度为0.4mol/L,SnCl4浓度为0.2mol/L;其中,所述将醋酸锌、SnCl4·5H2O、预处理的Zn纳米粒子和NaOH水溶液混合,在聚四氟乙烯反应釜中水热反应得到核壳结构ZnSnO3纳米球具体为:取50ml的NaOH水溶液,加入4.0mol上述预处理的Zn纳米粒子,得溶液A,搅拌均匀,将溶液A转入具有聚四氟乙烯内衬的反应釜内,加热至130℃反应1.5h,冷却后取出溶液A;然后再在溶液A中加入醋酸锌和SnCl4·5H2O,得溶液B,将溶液B转入具有聚四氟乙烯内衬的反应釜内,加热至170℃反应3.5h,冷却后取出,将沉淀过滤,清洗干净,在60℃干燥3h,得到核壳结构ZnSnO3纳米球;更具体的,所述NaOH水溶液浓度为0.2mol/L;所述在溶液A中加入醋酸锌和SnCl4·5H2O具体为在溶液A中加入2.0mol的醋酸锌和6.0mol的SnCl4·5H2O;其中,所述老化温度为300℃;实施例1上述检测单元的制备步骤为:步骤1、预处理Zn纳米粒子筛选合适粒径的Zn纳米粒子,将Zn纳米粒子进行超声清洗,其中,超声清洗时间为20min;然后,将Zn纳米粒子置于稀盐酸和SnCl4的混合溶液中,搅拌均匀,在70℃保温处理2h,其中,HCl浓度为0.4mol/L,SnCl4浓度为0.2mol/L;将Zn纳米粒子过滤取出,清洗干净;步骤2、制备核壳结构ZnSnO3纳米球取50ml本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种低温乙醇检测单元,所述检测单元为旁热式乙醇气体传感器,其特征在于,其包括陶瓷管衬底,在陶瓷管衬底的两边设有一对金电极,金电极连接有导线,在陶瓷管衬底的内部设有加热元件,在陶瓷管衬底表面设有敏感材料薄膜;所述敏感材料为复合金属氧化物,具体为ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子的混合物。

【技术特征摘要】
1.一种低温乙醇检测单元,所述检测单元为旁热式乙醇气体传感器,其特征在于,其包括陶瓷管衬底,在陶瓷管衬底的两边设有一对金电极,金电极连接有导线,在陶瓷管衬底的内部设有加热元件,在陶瓷管衬底表面设有敏感材料薄膜;所述敏感材料为复合金属氧化物,具体为ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子的混合物。2.根据权利要求1所述的一种低温检测单元,其特征在于,所述金电极的厚度为2mm,所述加热元件为Pt加热丝。3.根据权利要求1所述的一种低温检测单元,其特征在于,所述ZnSnO3纳米球为核壳结构纳米球;其中,核结构为Zn纳米粒子,壳结构为ZnSnO3。4.根据权利要求3所述的一种低温检测单元,其特征在于,核壳结构ZnSnO3纳米球中,所述Zn纳米粒子粒径为500-1000nm,所述ZnSnO3壳结构厚度为100nm。5.根据权利要求1所述的一种低温检测单元,其特征在于,敏感材料中,所述ZnSnO3纳米球和SnO2纳米粒子的摩尔比为1:4-7。6.根据权利要求1所述的一种低温检测单元,其特征在于,所述SnO2纳米粒子的粒径为50nm。7.根据权利要求1所述的一种低温检测单元,其特征在于,所述检测单元的制备方法为:将Zn纳米粒子在稀盐酸和SnCl4的混合溶液中预处理;将醋酸锌、SnCl4·5H...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗杰敏
申请(专利权)人:罗杰敏
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1