【摘 要】
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本文叙述了一种室温下基于石墨烯-氧化锌(RGO-ZnO)纳米棒复合薄膜的气体敏感传感器.首先,利用水热法在金电极(IDEs)上生成了取向生长的一维ZnO纳米棒阵列,然后在ZnO纳米薄膜
【机 构】
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电子科技大学四川省成都市建设北路二段四号610054
【出 处】
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第十四届全国敏感元件与传感器学术会议
论文部分内容阅读
本文叙述了一种室温下基于石墨烯-氧化锌(RGO-ZnO)纳米棒复合薄膜的气体敏感传感器.首先,利用水热法在金电极(IDEs)上生成了取向生长的一维ZnO纳米棒阵列,然后在ZnO纳米薄膜上喷涂一层多孔的石墨烯薄膜.为了了解ZnO纳米棒阵列对气敏特性的影响,制备了在金电极上喷涂的单层石墨烯薄膜,和复合的薄膜进行比较.使用XRD,SEM等检测手段,对复合薄膜的表面形貌以及结构特征进行了表征.结果显示,干净的IDEs上生长了六方纤锌矿结构的ZnO纳米阵列,水热反应的时间从1.5小时增加到4.5小时,纳米棒的长度随之增加.纳米棒阵列喷涂石墨烯之后,观察到ZnO对石墨烯薄膜起了支撑作用.将制备的器件在室温下测试对NH3和NO2的气敏性能.结果显示,和单层石墨烯薄膜相比,基于复合薄膜的传感器对NH3和NO2表现出了较好的气敏特性.更长的水热生长时间加长了纳米棒的长度,有助于为石墨烯提供更好的支撑作用,突破了薄膜厚度对气体传感器的限制,从而增强气体敏感特性.这为优化气体传感器的敏感度提供了一种很有前途的方法.
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