[发明专利]一种CdS/Co3 有效
申请号: | 202110255308.0 | 申请日: | 2021-03-09 |
公开(公告)号: | CN113003603B | 公开(公告)日: | 2022-05-31 |
发明(设计)人: | 张冬至;郭敬宇;李停停 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东) |
主分类号: | C01G11/02 | 分类号: | C01G11/02;C01G51/04;G01N27/12 |
代理公司: | 山东易佰捷知识产权代理事务所(普通合伙) 37326 | 代理人: | 臧冰 |
地址: | 266580 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 cds co base sub | ||
1.一种CdS/Co3O4复合材料在光激发下对丙酮气体检测中的应用,其特征在于,所述复合材料包括Co3O4纳米纤维以及附着于所述Co3O4纳米纤维之间的CdS纳米颗粒,在Co3O4纳米纤维与CdS纳米颗粒之间形成特殊的p-n异质结,其中,所述Co3O4纳米纤维的直径为200~300nm,所述CdS纳米颗粒的直径为300~400nm,所述CdS/Co3O4复合材料的制备方法包括如下步骤:
步骤1,制备Co3O4纳米纤维,
步骤2,制备CdS纳米颗粒,
步骤3,将步骤1制得的Co3O4纳米纤维与步骤2制得的CdS纳米颗粒复合制得CdS/Co3O4复合材料,
步骤1包括:
步骤1-1,将钴源化合物加入于纺丝载体以及第一溶剂中,制得纺丝前体,
步骤1-2,将步骤1-1制得的纺丝前体进行静电纺丝,制得四氧化三钴纤维前体,
步骤1-3,将步骤1-2制得的四氧化三钴纤维前体进行煅烧,制得四氧化三钴纳米纤维,
步骤3包括:将步骤1制得的Co3O4纳米纤维与步骤2制得的CdS纳米颗粒分散于第三溶剂中,对所得分散体系进行搅拌。
2.根据权利要求1所述的CdS/Co3O4复合材料在光激发下对丙酮气体检测中的应用,其特征在于,所述Co3O4纳米纤维与所述CdS纳米颗粒的重量比为Co3O4纳米纤维的重量:CdS纳米颗粒的重量=(1~5):2。
3.根据权利要求1所述的CdS/Co3O4复合材料在光激发下对丙酮气体检测中的应用,其特征在于,所述Co3O4纳米纤维与所述CdS纳米颗粒的重量比为Co3O4纳米纤维的重量:CdS纳米颗粒的重量=3:2。
4.一种使用权利要求1至3任一项所述CdS/Co3O4复合材料制备的气敏元件,其特征在于,所述气敏元件包括叉指电极以及涂布于所述叉指电极表面的CdS/Co3O4复合材料。
5.一种丙酮气体传感器,其特征在于,所述丙酮气体传感器以权利要求4所述气敏元件作为检测丙酮气体的气敏元件。
6.一种光激发气敏测试平台,其特征在于,所述光激发气敏测试平台包括:可封闭的体积为100立方厘米的气室、波长为577nm~492nm的绿色外源光源、权利要求4所述气敏元件以及数据采集仪,所述外源光源与所述气敏元件均安装于所述气室内,所述外源光源与所述气敏元件相对设置,所述外源光源与所述气敏元件之间具有1cm的预设距离;所述数据采集仪与所述气敏元件连通,所述数据采集仪用于采集所述气敏元件实时电阻值/电流值。
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