Effects of Calcination Temperature Induced High-sensitivity N,N-dimethylformamide Gas-Sensing Performances Over LaFeO3 Nanoparticles

煅烧 材料科学 吸附 比表面积 纳米颗粒 多孔性 化学工程 纳米技术 选择性 降水 催化作用 化学 物理化学 有机化学 复合材料 物理 工程类 气象学
作者
Shuang Liang,Dandan Wu,Huiru Zhang,Liling Liu,Chugeng Huang,Guojian Jiang
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:170 (5): 057514-057514 被引量:1
标识
DOI:10.1149/1945-7111/acd4f3
摘要

Recently, field effect transistor type N,N-dimethylformamide (DMF) sensors have been widely studied, but semiconductor resistance type DMF gas sensors have not been reported much. Herein, porous LaFeO 3 nanoparticles were prepared by reverse co-precipitation, and the gas sensing detection performance of material was studied. The sensor based on LaFeO 3 calcined at 750 °C shows excellent response (R g /R a = 189.2), great selectivity and long-term stability to 100 ppm DMF at the operating temperature of 170 °C. The effects of different calcination temperatures (650 °C, 750 °C, 900 °C) on the structure and properties of LaFeO 3 were compared. The structural characterization data revealed that LaFeO 3 calcined at 750 °C has the appropriate specific surface area and abundant active sites, which plays a key role in promoting the adsorption and decomposition of target gas. In addition, the surface of the LaFeO 3 calcined at 750 °C has the highest concentration of adsorbed oxygen, which also provides an excellent condition for gas-sensitive reactions on the surface of the material. Therefore, LaFeO 3 is expected to be a potential novel material in DMF detection.
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