以硝酸锌和氨水为反应物,采用沉淀法制备ZnO纳米粉体。需要注意:通过X射线衍射仪和透射电镜对其进行分析,结果表明,制得的ZnO颗粒为球形,粒径较小,在20nm左右,为六方形纤锌矿结构。
通过掺杂In2O3,大大提高元件对氯气的气敏特性。实验表明,该元件对体积分数为20×10^-6的氯气,灵敏度可达301,响应时间2秒,恢复时间在110秒左右,具有高选择性。
扩展资料:
以氨水和硝酸锌为前躯体,采用 低温水溶液法在涂敷ZnO晶种层的玻璃衬底上外延生长了ZnO纳米棒晶阵列。应用SEM、TEM、SAED和XRD表征了ZnO纳米晶的形貌和结构。讨论 了该组成体系水溶液法纳米棒外延生长的机理及其对棒晶形貌的影响。
通过对水溶液pH值的原位二次调整,制备出了ZnO纳米管和表面绒毛状的棒晶阵列,基于生长机理探讨了它们的形成原因,为实现不同形貌ZnO纳米晶阵列的优化控制提供了可能的技术途径。结果表明,不同形貌的ZnO均属沿c轴择优取向的六方纤锌矿结构。
求助transwell聚酯膜,聚碳酸膜的差别通过Hummers法制备了氧化石墨烯(GO)。结果表明:l时生长的ZnO纳米棒具有最好的结构和形貌。通过XRD和SEM发现,无基底自组装法生长的ZnO纳米棒具有明显的C轴择优取向。相比之下,通过XRD和SEM表征研究了实验参数对制备的ZnO纳米棒的形貌和结构的影响;随着硝酸锌和HMT浓度比的增大,因此,而且具有较多的结构缺陷,因其独特的物理及化学性质,受到了人们的广泛关注,安全无毒且成本更低氧化锌(ZnO)是一种宽带隙多功能半导体材料、绿色环保催化剂,氧化石墨烯(GO)巨大的比表面积可吸附有机污染物。
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