[发明专利]一种氧化铟基氢气传感器及其制备方法在审
| 申请号: | 201910188237.X | 申请日: | 2019-03-13 |
| 公开(公告)号: | CN109813769A | 公开(公告)日: | 2019-05-28 |
| 发明(设计)人: | 范佳杰;翟进生;马梦君;刘自豪;范向伟;邵国胜 | 申请(专利权)人: | 郑州大学 |
| 主分类号: | G01N27/12 | 分类号: | G01N27/12;G01N27/26;G01N27/30;B82Y15/00 |
| 代理公司: | 中山市华朋弘远知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 44531 | 代理人: | 汤畅阳 |
| 地址: | 450001 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 氢气传感器 氧化铟 静电纺丝 制备 硝酸铟纳米纤维 混合浆料 无水乙醇 前驱液 粉体 聚乙烯吡咯烷酮 二甲基甲酰胺 静电纺丝设备 可溶性金属盐 混合溶液中 混合溶液 完全溶解 样品放置 烧结 马弗炉 陶瓷管 硝酸铟 纺丝 涂覆 研钵 | ||
1.一种氧化铟基氢气传感器的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤1:将N,N-二甲基甲酰胺和无水乙醇混合并搅拌均匀,得到混合溶液;
步骤2:将硝酸铟和可溶性金属盐加入步骤1得到的混合溶液中,并搅拌至完全溶解后,再加入聚乙烯吡咯烷酮,并在室温下搅拌,得到静电纺丝前驱液;
步骤3:将步骤2得到的静电纺丝前驱液放置至静电纺丝设备进行静电纺丝操作,得到纺丝样品;
步骤4:用刚玉坩埚将步骤3中的纺丝样品放置于马弗炉中进行烧结,烧结后随炉冷却至室温得到硝酸铟纳米纤维粉体;
步骤5:将步骤4得到的硝酸铟纳米纤维粉体和无水乙醇在研钵中混合搅拌,得到混合浆料;
步骤6:将步骤5得到的混合浆料均匀地涂覆在陶瓷管的表面,至混合浆料完全覆盖陶瓷管表面的电极,得到氧化铟基氢气传感器。
2.根据权利要求1所述的氧化铟基氢气传感器的制备方法,其特征在于:在步骤1中,N,N-二甲基甲酰胺和无水乙醇的体积份数比例为1∶(0.25-1)。
3.根据权利要求1所述的快速响应Pd-TiO2纳米颗粒氢敏材料的制备方法,其特征在于:在步骤2中,硝酸铟和可溶性金属盐在聚乙烯吡咯烷酮中的质量分数为:8.3%-91.6%,搅拌的时间为4-12h。
4.根据权利要求3所述的氧化铟基氢气传感器的制备方法,其特征在于:所述可溶性金属盐包括硝酸镍、氯化钯、钛酸四正丁酯、氯化铂或硝酸银。
5.根据权利要求1所述的氧化铟基氢气传感器的制备方法,其特征在于:在步骤3中,取锡箔纸作为纺丝接收面板,设定纺丝工艺参数;其中,锡箔纸形状为正方形,边长为40-50cm,设定喷头与锡箔纸的间距为10-20cm,纺丝电压设置为10-20KV,纺丝时间为6-12h。
6.根据权利要求1所述的氧化铟基氢气传感器的制备方法,其特征在于:在步骤5中,硝酸铟纳米纤维粉体和无水乙醇在研钵中以1:2的体积比混合搅拌。
7.一种氧化铟基氢气传感器,其特征在于:其采用如权利要求1-6任一所述的氧化铟基氢气传感器的制备方法制备而成。
8.根据权利要求7所述的氧化铟基氢气传感器,其特征在于:所述氧化铟基传感层的厚度为0.5-1mm。
9.根据权利要求7所述的氧化铟基氢气传感器,其特征在于:所述氧化铟基传感层是由氧化铟和金属或金属氧化物制成,且所述金属或金属氧化物包括银、铂、钯、氧化镍或二氧化钛。
10.根据权利要求9所述的氧化铟基氢气传感器,其特征在于:所述金属或金属氧化物的摩尔百分比含量为10%以下。
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