氢及其同位素的识别和检测在民用和国防核工业具有特殊的重要性。利用N型半导体受光激发产生表面催化原理,结合纳米金属钯等贵金属的宏量吸氢及渗透效应,在二氧化钛纳米管阵列构造常温下对氢具有高灵敏度和选择性、快速响应和恢复功能的薄膜传感器。在金属铝或钛基体上通过阳极氧化及原位液相沉积克隆工艺,制备二氧化钛纳米管阵列薄膜,考察过程因素对管径、管壁、管长和晶粒大小的影响;研究不同气源低温等离子体作用下薄膜的结晶行为和表面态变化。在二氧化钛纳米管阵列中沉积和装载疏水化钯等贵金属氢化物胶体,比较不同尺度、负载量、及氢比对敏感性能的影响。测试不同光照条件下,传感器的光催化性能变化;评价不同氢浓度及湿度下传感器的响应特性;归纳纳米管特性、贵金属负载方式及光催化过程等对敏感性能的构效关系、过程规律和作用机理,为常温高效氢传感器的研究进一步奠定基础,并可能为新一代氢同位素检测元件的研制提供理论依据和技术支撑。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
氟化铵对CoMoS /ZrO_2催化4-甲基酚加氢脱氧性能的影响
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
敏感性水利工程社会稳定风险演化SD模型
丙二醛氧化修饰对白鲢肌原纤维蛋白结构性质的影响
复合二氧化钛纳米管制备过程及其光催化分解水制氢特性
氧化钛纳米管阵列为模板制备羟基磷灰石复合材料的研究
量子点敏化二氧化钛纳米管阵列基太阳能电池的研究
量子点—染料共敏化二氧化钛纳米管阵列柔性太阳电池研究