编号:CYYJ04738
篇名:基于Pd/凹凸棒土纳米复合结构的高灵敏度甲烷传感器
作者:张子帅1;庞爽1;冯路路1;侯易征1;崔一鸣1;夏斐1;刘智宇1;曹硕1;林家豪2;娄振宁2;李家睿3;王识宇1
关键词: 甲烷; 催化燃烧型气体传感器; 凹凸棒土; 钯纳米颗粒;
机构: 1.辽宁大学物理学院2.辽宁大学化学院3.辽宁大学轻型产业学院
摘要: 随着工业安全与环境监测要求的不断提高,基于催化燃烧原理的超高灵敏度甲烷气体检测技术日益受到广泛关注.目前,传统催化燃烧气体传感器普遍面临灵敏度不足、检测下限较高、稳定性以及成本等难以兼顾的挑战.本研究以天然凹凸棒土为载体、构建了表面负载钯纳米颗粒的纳米复合结构,用于催化燃烧气体传感器.通过分步浸润涂覆与氩气氛围热处理工艺,成功地实现了钯纳米颗粒在载体表面的均匀负载,其负载浓度与传感性能呈非线性关系,在质量分数2.0%的最佳负载浓度下性能最优.系统测试表明,该传感器对甲烷展现出卓越的传感性能:对200—10000 ppm (1 ppm=10–6)甲烷浓度的响应值符合Langmuir吸附模型(R2> 0.998),该传感器的理论最大响应值为73.03 mV.在低浓度区间(200—1000 ppm)响应值的线性度极佳(R2> 0.998),灵敏度为1.51μV/ppm,检测下限(LOD)达到5 ppm以下,远低于相关安全标准阈值;同时,其响应/恢复时间(18.5 s/41.5 s)优于目前市售产品,并在重复性(75次循环响应值衰减<9.3%)、长期稳定性(30 d后信号衰减仅1.87%)、一致性(电阻偏差值ΔR <0.8%)、特异性(对O2, N2和CO2等常见大气组分无交叉响应)及抗环境温湿度干扰(10—45℃及60%—100%RH下I/V曲线稳定)方面表现优异.机理研究表明,其反应遵循Eley-Rideal (E-R)机理.基于所制备传感器在灵敏度、检测限、稳定性及抗干扰能力上的显著优势,该传感器在工业安全监测、智能家居燃气报警及环境甲烷溯源等领域展现出巨大的应用潜力.
