成果信息
利用電紡絲法制備了一系列高性能陶瓷基半導(dǎo)體金屬氧化物納米纖維基濕度,、乙醇、氫氣和硫化氫傳感器的方法,。本發(fā)明是以可溶性金屬鹽,,金屬氧化物前驅(qū)體,,高分子和溶劑為原料,采用電紡絲技術(shù),,制備含高分子和金屬氧化物前驅(qū)體的復(fù)合纖維,,然后將該纖維燒結(jié)除去高分子,從而得到陶瓷基半導(dǎo)體金屬氧化物納米纖維材料,。本發(fā)明制備的一維超長(zhǎng)連續(xù)的半導(dǎo)體金屬氧化物陶瓷納米纖維基濕度,、乙醇、氫氣和硫化氫氣體傳感器,,具備響應(yīng)恢復(fù)迅速,、靈敏度高、氣體選擇性好,、穩(wěn)定性好,、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。該方法適用于各種以可溶性金屬鹽為原料的陶瓷氧化物,,具有設(shè)備簡(jiǎn)單,,低成本,高性能,,易于推廣等優(yōu)點(diǎn),。可以滿足工業(yè)技術(shù)的要求,,能在交通安全,,環(huán)境保護(hù),化工生產(chǎn)等領(lǐng)域中廣泛的應(yīng)用,。)
背景介紹
當(dāng)今科技的發(fā)展要求材料的超微化,、智能化、元件的高集成,、高密度存儲(chǔ)和超快傳輸?shù)忍匦?,為納米科技和納米材料的應(yīng)用提供了廣闊的空間。與傳統(tǒng)的傳感器相比,,納米傳感器尺寸減小,、精度提高等性能大大改善,更重要的是利用納米技術(shù)制作傳感器,,是站在原子尺度上,從而極大地豐富了傳感器的理論,,推動(dòng)了傳感器的制作水平,,拓寬了傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域。納米傳感器現(xiàn)已在生物,、化學(xué),、機(jī)械,、航空、軍事等方面獲得廣泛的發(fā)展,。)
應(yīng)用前景
陶瓷基半導(dǎo)體金屬氧化物納米纖維基濕度,、乙醇、氫氣和硫化氫傳感器廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué),、食品工業(yè),、燃料處理和交通安全等諸多領(lǐng)域,特別是在汽車電子行業(yè),、有毒和可燃性氣體檢測(cè),、食品和飲料加工和醫(yī)療診斷領(lǐng)域等。因此,,高性能濕度,、乙醇、氫氣和硫化氫傳感器具有很大的市場(chǎng)前景,。)