ساخت حسگر گازی اکسید-فلز sno2 با ناخالصی f به منظور آشکارسازی گاز h2

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد
  • نویسنده زهره علویان
  • استاد راهنما حسین کشمیری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1387
چکیده

لایه های نازک اکسید قلع با ناخالصی فلوئور به روش اسپری پایرولیزیز جایگذاری شدند. نمونه ها با پارامترهایی نظیر: نسبت وزنی مختلف، دمای جایگذاری مختلف، مولاریته محلول مختلف تهیه شدند.برای مورد اول، نسبت وزنی فلوئور به قلع(f/sn) با گام های 0/05 از 0 تا 0/3 تغییر نمود. برای موارد بعدی نمونه با نسبت وزنی 0/05: f/sn در سه دمای متفاوت و سه مولاریته متفاوت جایگذاری شد طیف پراش پرتو x برای4 نمونهبا نسبت وزنی 0/3 ،0/25 ،0/05 ،0 : f/sn گرفته شد. برسی طیفxrd، ساختار تتراگونال (فاز کسیترایت) را برای این نمونه ها نشان داده است. تصویربرداری sem برای نمونه با نسبت وزنی 0/05: f/sn انجام شد. از برسی تصویر sem، اندازه دانه ها برای این نمونه در حدnm 100-70 تخمین زده شد.از اندازه گیری مقاومت سطحی نمونه ها مشخص گردید که به استثنای نمونه 0/05: f/sn، با افزایش غلظت ناخالصی فلوئور مقاومت الکتریکی نیز روندی کاهشی دارد. برسی اثر حسگری لایه ها نشان داد که از بین تمام نمونه ها، نمونه 0/05: f/sn و دمای جایگذاری 470 و مولاریته محلول m 0.05,بهترین حساسیت را نسبت به ppm 2000 گاز هیدروژن دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساخت نانو حسگر گازی با استفاده از اکسید کبالت و ناخالصی مس جهت شناسایی گاز متان

در سال های اخیر تحقیقات گسترده ای جهت ساخت حسگرهای گازی با استفاده از اکسیدهای فلزی به صورت خالص و یا با ناخالصی های مختلف انجام شده است. در این میان اکسید کبالت به علت ویژگی های حسگری برجسته اش، توجه فراوانی را به خود معطوف کرده است. با توجه به فعالیت کاتالسیتی قوی اکسید کبالت و اکسید مس در اکسایش متان انتظار می رود ترکیب اکسید کبالت- مس حسگر مناسبی جهت شناسایی این گاز باشد. به این منظور در ا...

15 صفحه اول

مقایسه عملکرد حسگر گازی نانوسیم‌های SnO2 در حضور گاز مایع و بخار اتانول

در این مقاله، نانوسیم‌های SnO2 با قطر متفاوت به روش رسوب­دهی بخار شیمیایی (CVD) بر روی زیرلایه‌های آلومینا، کوارتز و سیلیکون (100) سنتز شدند. نانوساختارهای یک بعدی سنتز شده بوسیله پراش پرتو X، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف فوتولومینسانس و میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخصه‌یابی شدند. از نانوسیم‌های SnO2 به عنوان لایه حساس و فعال در ساخت حسگر گاز استفاده شده است. برای ایجاد اتصال الکتریکی یک جفت الک...

متن کامل

بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO

در این مقاله، به بررسی اثر افزودن نانو ذرات اکسید قلع (SnO2) به پلی(3،4 اتیلن دی اکسی تیوفن) پلی(استیرن سولفونیت) (PEDOT:PSS) جهت تولید نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز مونواکسید کربن (CO) پرداخته شده است. تولید لایه نازک این کامپوزیت به­وسیله دستگاه پوشش دهنده چرخشی انجام شده است. نانوکامپوزیت به دست آمده با استفاده از تکنیک­های آزمایشگاهی FTIR، AFM و XPS مورد بررسی قرار...

متن کامل

ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل

لایه نازک اکسید روی به روش سل- ژل روی بستر شیشهای سنتز شد. ساختار بلوری و ریخت شناسی سطح با استفاده از تفرق سنجی اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مورد مطالعه قرارگرفت. اندازه ذرات بلوری تشکیل شده روی سطح بر اساس معادله شرر (Scherrer) و نرم افزار X'pert Highscor محاسبه شد که در حدود 30nm برآورد گردید. با استفاده از پوشش سنتز شده، حسگر گازی اکسید فلزی تهیه شد و حساسیت حسگر ساخته...

متن کامل

بررسی خصوصیات الکتریکی، پاسخ‌دهی و برگشت‌پذیری نانوحسگر خازنی با ساختار فلز-اکسید- نیمه‌رسانا برای آشکارسازی گاز هیدروژن

خازن فلز- اکسید- نیمه‌رسانا بر اساس تغییر در تابع کار فلز، گاز هیدروژن را آشکارسازی می‌کند. نانوذرات پالادیم به روش شیمیایی سنتز شده و با استفاده از آنالیز‌های TEM و طیف UV مشخصه‌یابی شده‌اند. تاثیر نانوذرات پالادیم به عنوان فلز کاتالیزوری بر روی زمان پاسخ­دهی و زمان برگشت­پذیری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین میزان جذب و واجذب گاز هیدروژن در نانوذرات پالادیم بر حسب فشار گزارش شده است. نتایج ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023