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納米敏感材料與納米傳感器進展

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納米敏感材料與納米傳感器進展

在國家自然科學基金委、科技部和中科院的支持下,智能所劉錦淮研究員課題組在新型納米敏感材料和納米傳感器方面取得一系列成果。近期發表在《納米技術》(Nanotechnology)的研究成果更是得到國內外同行專家的肯定與關注,不僅被選為該雜志的封面,而且英國物理學會(IOP)還在其(http://nanotechweb.org/cws/article/tech/38338)作了特別報道(TECHNOLOGY UPDATE),報道指出:“來自中國的研究人員通過煅燒硫化物前驅體的方法制備了一種具有多孔結構的單晶半導體氧化物納米材料。……這種多孔單晶納米材料有望成為制作高靈敏度和穩定傳感器的新一代材料。” 
    國外大量研究報道都指出:多晶結構敏感材料的靈敏度高而穩定性差而單晶結構材料穩定性高靈敏度卻大大降低。由此,如何平衡靈敏度與穩定性二者之間的關系,獲得高靈敏度的同時又保證其具有良好的穩定性,成為半導體敏感材料研究領域一大挑戰。
    該課題組前期曾對高粗糙度的三元復合敏感薄膜開展研究,結果顯示比表面積對于敏感材料的靈敏度具有關鍵性影響,比表面越大靈敏度越高,且響應越迅速。同時,對于微納分級結構的單晶ZnO納米棒的研究發現其具有優良的穩定性。
    基于上述前期研究成果,該課題組提出并設計了多孔的單晶結構ZnO納米材料(Nanotechnology,20(2009),2550),既保證了其單晶穩定結構,又獲得了高的比表面積。研究發現:多孔結構大大提高了材料的比表面積(大約是非多孔材料的兩倍),獲得的敏感材料對室內空氣污染物——甲醛和氨靈敏度高,響應和恢復時間短;同時,納米材料的單晶結構保證了其敏感性能的穩定。其研究成果為納米半導體敏感材料研究領域開辟了一條有效解決如何兼備敏感性和穩定性的途徑,突破了現有瓶頸,為其走向實際應用奠定了基礎。
    此外,課題組科研人員還采用水熱法合成了具有多孔結構的CdO納米線和In2O3納米空心球氣敏材料,這些具有高比表面積的多孔納米材料不僅增強了對氣體分子的吸附能力,而且為氣敏反應提供了更多的活性位點,基于此構筑的氣體傳感器體現出高的靈敏度和短的響應、恢復時間。
    該課題組的科研人員以上述研究成果作為工作基礎,正繼續深入發掘納米傳感器的性能,有望在環境監測領域的現場檢測技術上繼續取得新突破。
    (《納米技術》(Nanotechnology),doi: 0.088/0957-4484/20/2/2550,Jinyun Liu,Jinhuai Liu)

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