成果信息
利用電紡絲法制備了一系列高性能陶瓷基半導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,金屬氧化物前驅體,高分子和溶劑為原料,采用電紡絲技術,制備含高分子和金屬氧化物前驅體的復合纖維,然后將該纖維燒結除去高分子,從而得到陶瓷基半導體金屬氧化物納米纖維材料。本發(fā)明制備的一維超長連續(xù)的半導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,具備響應恢復迅速、靈敏度高、氣體選擇性好、穩(wěn)定性好、使用壽命長等優(yōu)點。該方法適用于各種以可溶性金屬鹽為原料的陶瓷氧化物,具有設備簡單,低成本,高性能,易于推廣等優(yōu)點??梢詽M足工業(yè)技術的要求,能在交通安全,環(huán)境保護,化工生產等領域中廣泛的應用。)
背景介紹
當今科技的發(fā)展要求材料的超微化、智能化、元件的高集成、高密度存儲和超快傳輸等特性,為納米科技和納米材料的應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,推動了傳感器的制作水平,拓寬了傳感器的應用領域。納米傳感器現已在生物、化學、機械、航空、軍事等方面獲得廣泛的發(fā)展。)
應用前景
陶瓷基半導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用于生物醫(yī)學、食品工業(yè)、燃料處理和交通安全等諸多領域,特別是在汽車電子行業(yè)、有毒和可燃性氣體檢測、食品和飲料加工和醫(yī)療診斷領域等。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前景。)