项目基本情况Basic information of the project
1)通过静电纺丝结合溶胶凝胶法制备的一维纳米纤维对NOx表现出了良好的气敏性能:97.0ppm时,响应达到100;检测限为291ppb。并且,它在35天内表现出了非常好的稳定性。能够有良好的气敏性能归因于它一维的介孔管状结构和添加物而形成的异质结构。纳米纤维的形貌随着添加物的量的增加由纳米管变成了纳米棒。
2)高度介孔多级结构复合物的合成是通过简单的回流的方法。样品在室温下对NOx表现出了良好的气敏性能,即具有低的检测线,快速的响应时间。样品在NOx浓度为48.5~0.97 ppm时,响应时间维持在10s以内。通过回流法合成的镍钴双氢氧化物质量比分别为100:20,命名为NCDH-20样品在室温下,在NOx浓度为48.5~0.97 ppm时,响应时间维持在10s以内。达到了预期的技术指标。
3)采用水热法合成了Co3O4/PEI-CNTs复合材料。Co3O4纳米粒子大多生长在PEI-CNTs表面的缺陷上,CNTs修饰的PEI不仅可以防止Co3O4纳米粒子的聚集,还可以使电子转移。独特的一维复合结构和细晶粒间的连接和相互作用可以电子很容易传输,在四氧化三钴颗粒和碳纳米管之间自由扩散。因此,PEI-CNTs表面的Co3O4小纳米粒子对CO气体传感器的优异的性能是非常重要的。所制备的Co3O4/PEI-CNTs复合材料在700 ppm CO下的灵敏度和的响应时间(C-190)分别是24%和8秒,在室温下传感器的最低检测限为5 ppm CO。达到了预期的技术指标。Co3O4/PEI-CNTs复合材料适合于商业应用的CO检测系统。另外, PEI修饰碳纳米管异质结方法可进一步发展成为用于合成其它种类多功能金属氧化物(如Fe3O4)且具有非常实用的前景。
利用静电纺丝法制备碱土金属掺杂SnO2纳米纤维,并在室温下对NH3表现出良好的气敏性能。SnO2中掺杂碱土金属后,抑制了粒子的增长,使得粒子尺寸有20 nm减小到5 nm左右,其中Sr掺杂的SnO2具有管状结构,管壁厚度均匀,粒子之间相互连接,形成电子传递通道.
管理团队与技术团队Management team and technical team
黑龙江大学
效益分析Benefit analysis
该项目为储备库项目资源,暂无效益分析内容。