【技术实现步骤摘要】
CdO/SnO2复合纳米立方体气敏材料、制备方法及其在氢气检测中的应用
[0001]本专利技术属于气敏材料
,具体涉及一种CdO/SnO2复合纳米立方体气敏材料、制备方法及其在氢气检测中的应用。
技术介绍
[0002]作为一种清洁的能源载体,氢气被广泛用于氢燃料电池、新能源汽车、石油化工、冶金工业、航天航空、食品加工及电子等行业。绿色氢能源的快速发展也有助于“碳达峰”、“碳中和”的加速实现。但是,氢气无色无嗅,不易被人察觉,且氢气在空气中的爆炸下限仅为4%,只需不到0.02毫焦的能量即可将其引燃。这意味着,氢气一旦出现泄露,极有可能造成重大的安全事故。然而,由于氢气分子体积小,在氢气的制备、储存、运输及使用的每一阶段都有发生泄露的可能,因此,开发高灵敏度、低检测限、响应
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恢复快的氢气传感器对于氢气泄露的早期预警具有极为重要的意义。
[0003]SnO2是经典的气敏材料之一,但它的氢气传感性能尚不能满足氢气检测的要求。而构建SnO2和其他金属氧化物的异质结构,通过费米能级控制效应和不同组分间的 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种CdO/SnO2复合纳米立方体气敏材料的制备方法,其步骤如下:(1)沉淀剂溶液的配制:将摩尔比为(0.25~1):1的碳酸钠和氢氧化钠加入到去离子水中溶解;(2)金属盐混合溶液的配制:将摩尔比为1:(0.25~4)的四氯化锡和氯化镉加入到去离子水中溶解,室温搅拌至均匀;(3)向步骤(2)配置的溶液中逐滴、缓慢加入步骤(1)配置的沉淀剂,待pH值为6~12时停止滴加,继续搅拌;(4)待步骤(3)沉淀完全后,对反应产物进行离心分离、水洗3~5次,干燥后得到前驱体;(5)将步骤(4)得到的前驱体进行烧结,即得到CdO/SnO2复合纳米立方体气敏材料。2.如权利要求1所述的一种CdO/SnO2复合纳米立方体气敏材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)去离子水中,氢氧化钠的浓度为0.5~2mol/L。3.如权利要求1所述的一种CdO/SnO2复合纳米立方...
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