钙钛矿型材料的气敏性质研究

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时间:2019-02-06

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1、摘要随着社会生产力的发展及广大人们生活水平的提高,气敏传感器得到了越来越广泛的应用,半导体电阻式气敏传感器是目前应用最广泛的传感器之一。随着对半导体氧化物气敏材料的深入研究,多元复合氧化物气敏材料渐渐引起了人们的关注,成为目前的研究热点。本课题采用采用共沉淀法制备了多元复合氧化物的前驱体,再通过两段高温焙烧合成得到了分子式为La0.5Srl5Mn04,Lao7(Cao53Sr0.47Mn)o3,Lao33Ca067MnOLaosSr0.5CoO等钙钛矿氧化物,的复合氧化物,XKD图谱证明该复合氧化物为单

2、相结构,产物中没有杂相出现,SEM和粒度分析表明合成的材料粒度均一,成讵态分布。该工艺结合了溶胶一凝胶法和固相法的优点,工艺简单,易于产业化。将焙烧后的材料通过PLD方法制备成气敏薄膜元件进行气敏测试。研究结果表明:LaC003和Lao5Sro5C003材料对氢气、乙醇具有良好的灵敏度,但是对于甲烷几乎没有表现出气敏性。这两种薄膜样品对H2的灵敏度随温度上升而增大,这种趋势在200℃以上时进一步加剧。且Lao5Sro5C003对氢气的灵敏度比LaC003高。LaC003和Lao5Sro.sC003薄膜样

3、品对乙醇的灵敏度度随温度上升并在200"C时达到一个最大值,随后开始振荡下降。随着乙醇气体浓度的增大,气敏元件的阻值迅速增加,从乙醇气体转移到空气中时电阻值降得也越多,气敏性也越大。尽管La。.9SrolC003样品对氢气、乙醇的初始气敏度比LaC003高.随着储存时间的延长,LaC003对氢气的灵敏度基本不变,而Lao5Sro.5C003样品的灵敏度则大幅下降至LaC003材料之下,表明未掺杂样品具有更好的结构稳定性。原因&r以锶替代镧后,不可避免地形成了氧缺位。氧缺位的形成,使得晶格氧从内部向表面扩

4、散,从而补充反应掉的表面吸附氧成为.可能,随着晶格氧的扩散,钙钛矿结构遭到~定的破坏,导电的三维网络结构中断,材料的电阻值进一步提高,因此虽然掺杂材料的气敏灵敏度比未掺杂的高,但是稳定性较差。此外,还进行了LaCaMnO、LaSrMnO、LaCaSrMnO等材料的气敏检测,但气敏性不明显。关键词:气敏性,钙钛矿结构,La】-xSrxC003,脉冲激光沉积AbstractWiththedevelopmentofsocietyandtheimprovementofpeople’Slivingconditio

5、ns,gas—sensorshavebeenusedmoreandmorewidely.Semiconductor-typedgassensorisonekindofmostwidelyusedgassensors.Muff-componentsoxideshavebeenthoughtasoneofpromisingmaterialsusedingassensors.PrecursorWassynthesizedbyCO—precipitationmethodinthispaper,thenitwas

6、heatedbytwostagetechnologySOLa0.5S“sMn04,Lao7(Ca053Sro47Mn)0,3,Lao.33Cao67MnOLao5Sro.5C00canbeproduced.XRDPaRemshaveprovedthattheseMuti—componentsoxidesshowsingle-phasestructureandnootherphasesappeared,Synthesizedmaterialsshowedgoodsizedistributionaccord

7、ingtoSEMandparticlesizeanalysisresults.Thesynthesistechnologyusedherecombinedtheadvantagesofbothsol—gelmethodandsolidheating.ThesynthesizedLal.xSrxC003materialsweremadeintogassensorfilmaccordingtoPLDmethodandgassensorcharacterswereinvestigated.nlctestres

8、ultsshowedthatLaC003andLao5Sr05C003、ⅣeresensitivetoH2andC2HsOH,buttheCl-hsensitivityisneartozero.n增H2sensitivityofthesetwofilmsamplesraisedwithtemperature,andthistendencyprickedupwhenthetemperatureWasover200"C.TheH2sensiti

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