張阿梅
(西安外事學(xué)院工學(xué)院,西安 710077)
隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快,基礎(chǔ)設(shè)施建造、交通能源、化工生產(chǎn)過(guò)程中排放的有毒有害氣體越來(lái)越多,導(dǎo)致環(huán)境污染日益加重。而在建筑環(huán)境中,甲醛污染日益嚴(yán)重,在室內(nèi)裝修過(guò)程中,各種類(lèi)型的建筑復(fù)合材料產(chǎn)生的甲醛污染尤為隱蔽和持久。甲醛(HCHO)是一種常見(jiàn)的具有刺激性氣味的強(qiáng)毒性氣體,會(huì)在房屋裝修、化工生產(chǎn)過(guò)程中大量產(chǎn)生[1-2]。目前國(guó)家逐漸倡導(dǎo)綠色建筑設(shè)計(jì)使用理念,建筑甲醛監(jiān)測(cè)與檢測(cè)變得越來(lái)越重要[3-4]。綠色建筑的發(fā)展不僅僅體現(xiàn)在建筑綠色環(huán)保節(jié)能上,也體現(xiàn)在如何監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、控制建筑室內(nèi)甲醛上。因此,為了保護(hù)人們的身體健康,在某些建筑環(huán)境(例如新房、辦公室和化工廠)中檢測(cè)甲醛濃度變得非常必要。由金屬氧化物半導(dǎo)納米材料制備的氣體傳感器因具有優(yōu)異的氣體傳感特性,在監(jiān)測(cè)這些有害氣體方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用[5-6]。例如,用于甲醛的檢測(cè)的金屬氧化物傳感器陣列和模式識(shí)別系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù)已經(jīng)獲得了較高的準(zhǔn)確度[7]。
氧化鋅(ZnO)是一種常見(jiàn)的金屬氧化物半導(dǎo)體材料[8]。納米級(jí)的氧化鋅因?yàn)榫邆淞怂泶┬?yīng)以及小尺寸效應(yīng)繼而呈現(xiàn)出良好的光催化、磁學(xué)以及氣敏等材料特性,所以能夠在氣體傳感器領(lǐng)域得到有效應(yīng)用[9-10]。然而,基于氧化鋅材料制備的氣體傳感器仍然存在著工作溫度高(200 ℃以上)、靈敏度差等缺點(diǎn)。并且高溫工作也意味著更高的能耗、更低的安全性以及更差的穩(wěn)定性,這些都限制了氧化鋅氣體傳感器的實(shí)際應(yīng)用[11]。因此研發(fā)具有更優(yōu)結(jié)構(gòu)的氧化鋅氣敏材料,已經(jīng)成為當(dāng)前及今后科研工作者的研究重點(diǎn)。
本文采用水熱合成的方法制備ZnO納米線,并采用XRD、SEM和EDS等測(cè)試表征方法對(duì)ZnO納米線的晶體結(jié)構(gòu)、微觀形貌和元素組成進(jìn)行表征。同時(shí),利用WS-30A氣敏測(cè)試系統(tǒng)對(duì)其HCHO的氣敏特性進(jìn)行了測(cè)試,并探討了其氣敏反應(yīng)機(jī)理。通過(guò)深入研究其氣敏性,討論并展望在未來(lái)建筑中使用該種材料監(jiān)測(cè)甲醛的可行性。
氯化鋅(ZnCl2,98%)和檸檬酸鈉(C6H5Na3O7,99%)從國(guó)藥化學(xué)試劑有限公司購(gòu)買(mǎi)。取0.2 g ZnCl2和10 g C6H5Na3O7,依次加入盛有40 mL去離子水的燒杯中,磁力攪拌30 min使得藥劑充分溶解并形成乳狀溶液。然后將溶液轉(zhuǎn)移到200 mL的不銹鋼高壓釜中,并將其放置于烘箱中在160 ℃的溫度下保持12 h。待反應(yīng)完成后,將水熱產(chǎn)物進(jìn)行離心,并用去離子水和乙醇反復(fù)洗滌以除去表面雜質(zhì),在60 ℃的電子爐中干燥8 h。最后在400 ℃下熱處理4 h,即可獲得ZnO納米線氣敏材料。
采用X’Pert Pro型X射線衍射儀 (Cu Kα,λ=0.154 06 nm)對(duì)制備的ZnO納米線的晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征,管電壓為40 kV,管電流為40 mA,測(cè)試衍射角為10°~90°。利用配有X射線能譜儀的Ultra Plus型場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡分析樣品表面特征情況,利用EDS表征材料元素分布情況。
將制備好的ZnO納米線與乙醇在研缽中研磨以形成白色糊狀物,然后將這些糊狀物均勻地涂覆在陶瓷管表面。將Ni-Cr加熱絲穿過(guò)陶瓷管并焊接在基座的加熱電極上,然后將鉑金導(dǎo)線和金電極相連并焊接在基座的四個(gè)測(cè)量電極上。最后,把制備好的氣體傳感器件放置在老化臺(tái)上老化24 h。
本實(shí)驗(yàn)所有材料的氣敏特性檢測(cè)全部通過(guò)WS-30 A氣敏測(cè)量系統(tǒng)來(lái)測(cè)試,靈敏度R定義為:R=Ra/Rg(還原性氣體)或R=Rg/Ra(氧化性氣體),Ra和Rg分別為空氣和氣體中的電阻。氣體傳感器接觸(脫離)被測(cè)氣體使得阻值在其總阻值10%~90%所用的時(shí)間定義為響應(yīng)(恢復(fù))時(shí)間。
ZnO納米線的物相表征如圖1所示。圖中顯示ZnO的三強(qiáng)衍射峰(100)、(002)和(101)對(duì)應(yīng)于六角纖鋅礦的晶體結(jié)構(gòu)所有衍射峰與(JCPDS card No. 36-1451)相符合,并且ZnO沿(101) 晶面擇優(yōu)取向生長(zhǎng)。沒(méi)有其他額外的衍射峰的出現(xiàn),說(shuō)明實(shí)驗(yàn)得到的ZnO納米線具有較高的純度[12]。并且因?yàn)橹饕苌浞逅尸F(xiàn)出來(lái)的特點(diǎn)是具有較高的強(qiáng)度并且峰狹窄,進(jìn)一步說(shuō)明ZnO納米線的結(jié)晶優(yōu)良。
圖2為ZnO的SEM照片和EDS譜圖。掃描電鏡照片表明ZnO納米線的平均直徑約為(39±10) nm,其長(zhǎng)度約為400 nm,具有較大的長(zhǎng)徑比以及比表面積。材料分散性良好,無(wú)明顯的團(tuán)聚現(xiàn)象,納米線間布滿較大的空隙,對(duì)于被監(jiān)測(cè)氣體的快速擴(kuò)散具有較好的促進(jìn)作用。EDS能譜顯示,材料只包含Zn和O兩種元素,無(wú)其他元素的存在,這也就進(jìn)一步說(shuō)明,所制備的ZnO納米線具有較高的純度,這與XRD的分析結(jié)果相一致。
在對(duì)氣體傳感器性能進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程中,工作溫度作為重點(diǎn)指標(biāo)而存在。圖3 (a) 所示為ZnO納米線在不同工作溫度條件下對(duì)體積分?jǐn)?shù)為50×10-6的甲醛氣體的動(dòng)態(tài)響應(yīng)-恢復(fù)曲線。ZnO納米線電阻值隨著HCHO氣體的進(jìn)入而不斷降低并最終穩(wěn)定。而當(dāng)排出體系內(nèi)的HCHO氣體后,ZnO納米線的電阻值恢復(fù)到初始電阻,說(shuō)明材料表現(xiàn)出良好的可逆性,具有較好的吸附和脫附效應(yīng)。隨著溫度的升高,ZnO納米線的電阻變化比值(Rg/Ra)呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢(shì),這與n型半導(dǎo)體材料電阻值的變化特點(diǎn)基本吻合。
圖3(b)所示為ZnO納米線對(duì)50×10-6的甲醛氣體靈敏度與工作溫度之間的關(guān)系。圖中表示,ZnO納米線對(duì)HCHO氣體的靈敏度隨著溫度的升高先增加后減小,在125 ℃達(dá)到最大值15.2。這與HCHO氣體在ZnO納米線表面的吸附與解吸速率有關(guān)。低溫情況下,材料表面活性不高,可以提供給HCHO氣體的活性位點(diǎn)較少,吸附氣體的數(shù)量不夠,材料無(wú)法表現(xiàn)出較高的靈敏度。通過(guò)不斷提高工作溫度,材料表面的吸附活性位點(diǎn)逐漸增加,材料表面吸附的氧種類(lèi)與HCHO反應(yīng)加劇,進(jìn)而使得材料靈敏度增加。然而,當(dāng)溫度進(jìn)一步增高時(shí),由于材料表面吸附解吸速率都增加,導(dǎo)致ZnO納米線表面對(duì)HCHO氣體在吸附過(guò)程中出現(xiàn)了濃度降低的情況,導(dǎo)致材料靈敏度也不斷下降,因此當(dāng)溫度超過(guò)125 ℃,靈敏度就會(huì)呈現(xiàn)隨著溫度增高而下降的趨勢(shì)[13]。綜上所述,本實(shí)驗(yàn)將125 ℃作為ZnO納米線的最佳工作溫度。
圖4所示為ZnO納米線在工作溫度125 ℃時(shí)對(duì)不同濃度HCHO氣體的響應(yīng)-恢復(fù)曲線。從圖中可以看出,通入不同濃度的HCHO氣體,材料的電阻都可以迅速下降并最終穩(wěn)定。且不同濃度的HCHO氣體被排出后,材料的電阻值能夠得到有效回復(fù),說(shuō)明其重現(xiàn)性與穩(wěn)定性較好,材料在此溫度時(shí),對(duì)HCHO氣體的吸附和脫附能力較強(qiáng)。從圖中可以看出,隨著HCHO濃度的增加,ZnO納米線對(duì)HCHO氣體的靈敏度也呈增加趨勢(shì)。這主要是因?yàn)殡S著HCHO濃度的增加,參與氣敏反應(yīng)的氣體分子數(shù)量增多,電子轉(zhuǎn)移的數(shù)量也增加,使得電阻值不斷降低,靈敏度不斷增大[14]。通過(guò)該測(cè)試,可以證明125 ℃的工作溫度下,該材料對(duì)建筑室內(nèi)較高濃度的HCHO具有較好的反應(yīng)靈敏度,能快速反應(yīng)、識(shí)別和預(yù)警HCHO有害氣體。
圖5為ZnO納米線在工作溫度125 ℃時(shí)對(duì)不同濃度的HCHO氣體響應(yīng)/恢復(fù)時(shí)間。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著HCHO濃度的增加,ZnO納米線對(duì)HCHO的響應(yīng)時(shí)間逐漸減少,這是由于隨著HCHO氣體濃度的上升,參與氣敏反應(yīng)的HCHO分子數(shù)量增多,甲醛氣體與材料表面接觸幾率增大,導(dǎo)致氣敏反應(yīng)速度加快,響應(yīng)時(shí)間變短,所有反應(yīng)均在30 s內(nèi)完成。然而,恢復(fù)時(shí)間隨著HCHO氣體濃度的升高不斷增加,這是由于HCHO氣體的濃度越大,吸附到氣敏材料表面參與反應(yīng)的HCHO氣體數(shù)量也越多,因此造成解吸逐漸變難,使得恢復(fù)時(shí)間增加[15],所有解吸均在1 min內(nèi)完成。因此,綜上所述,材料的反應(yīng)時(shí)間與HCHO濃度成正比關(guān)系,而解吸時(shí)間與濃度成反比。
圖6(a)為ZnO納米線對(duì)體積分?jǐn)?shù)為50×10-6HCHO氣體進(jìn)行連續(xù)重復(fù)檢測(cè)的響應(yīng)-恢復(fù)曲線的,得到的結(jié)果表明,在氣敏方面,材料的性能基本相同,這說(shuō)明所制備的ZnO納米線對(duì)HCHO氣體具有良好的檢測(cè)穩(wěn)定性和可重復(fù)性,可以滿足氣體傳感器對(duì)室內(nèi)建筑實(shí)際環(huán)境應(yīng)用的需求。圖6(b)為ZnO納米線在工作溫度100 ℃時(shí)對(duì)0.0050%HCHO、NH3、SO2、CH3OH和C2H5OH的氣體選擇性考察,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明所制備的氣敏材料對(duì)HCHO氣體的靈敏度遠(yuǎn)超NH3等其他氣體,能夠達(dá)到有效檢測(cè)建筑甲醛體系的效果。
ZnO是一種典型的n型氧化物半導(dǎo)體,在不同氣體環(huán)境氛圍內(nèi),其電阻會(huì)發(fā)生變化。如圖7所示表面電子耗盡層理論已被廣泛用于解釋氣敏反應(yīng)機(jī)理[16]。
O2(gas)→O2(ads)
(1)
(2)
(3)
O-(ads)+e-→O2-(ads)
(4)
當(dāng)體系通入HCHO氣體時(shí),HCHO會(huì)與吸附在材料表面的氧分子發(fā)生反應(yīng),生成水和二氧化碳。使得吸附在材料表面的氧分子釋放電子回到ZnO的導(dǎo)帶,增大材料的電子濃度,使得材料電阻下降。其化學(xué)反應(yīng)方程式為[19]:
(5)
HCHO+2O-→H2O+CO2+2e-
(6)
HCHO+2O2-→H2O+CO2+4e-
(7)
當(dāng)排出體系中的HCHO氣體,HCHO氣體分子從ZnO納米線表面脫附,新鮮的氧重新吸附在材料表面,氧分子重新從ZnO納米線導(dǎo)帶中捕獲電子,材料載流子濃度減少,使得氣敏原件電阻增大,逐漸恢復(fù)至初始值[20]。
通過(guò)上述的材料測(cè)試分析,ZnO納米線材料能夠用于建筑環(huán)境下檢測(cè)室內(nèi)甲醛。通過(guò)簡(jiǎn)易低價(jià)的水熱合成的方法,制備ZnO納米線。該傳感器能對(duì)甲醛做到迅速響應(yīng),一旦室內(nèi)甲醛超標(biāo),在10 s內(nèi)能夠快速報(bào)警,幫助人們逃離有毒有害氣環(huán)境,為未來(lái)環(huán)保建筑提供一種實(shí)時(shí)檢測(cè)的新思路。此外,本實(shí)驗(yàn)中所制備的材料對(duì)不同濃度HCHO的靈敏度、反應(yīng)時(shí)間和恢復(fù)時(shí)間存在差異,因此在今后的HCHO傳感器研發(fā)過(guò)程中,需要充分考慮在不同濃度下,如何最大限度發(fā)揮材料特性。如果能夠根據(jù)材料的特性最大限度發(fā)揮該材料在建筑物中監(jiān)測(cè)、檢測(cè)和預(yù)警甲醛的作用,將有利于今后綠色建筑的發(fā)展,也關(guān)系到人們的身體健康。
(1)本文通過(guò)水熱合成的方法,以氯化鋅(ZnCl2)和檸檬酸鈉(C6H5Na3O7)為原料,成功合成ZnO納米線。結(jié)構(gòu)表征結(jié)果表明,ZnO納米線結(jié)晶良好、純度較高,平均直徑為(39±10) nm,其長(zhǎng)度約為400 nm,且分散良好,材料間存在較大的空隙便于被監(jiān)測(cè)氣體的進(jìn)入。
(2)氣敏檢測(cè)結(jié)果表明ZnO納米線對(duì)HCHO氣體展現(xiàn)出優(yōu)良的氣敏特性, 響應(yīng)時(shí)間與恢復(fù)時(shí)間較短。ZnO納米線在工作溫度125 ℃時(shí)獲得對(duì)HCHO氣體的最大靈敏度。隨著HCHO氣體體積分?jǐn)?shù)的增加,氣體靈敏度呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),同時(shí)表現(xiàn)出對(duì)HCHO氣體良好的穩(wěn)定性、重現(xiàn)性以及選擇性。
(3)基于ZnO納米線的氣體傳感器可以滿足對(duì)室內(nèi)建筑高濃度甲醛氣體的快速高靈敏度效應(yīng)。在125 ℃的工作溫度下,其靈敏度與甲醛的濃度呈現(xiàn)正比關(guān)系。
(4)未來(lái)對(duì)室內(nèi)建筑安裝氣體傳感器對(duì)房間內(nèi)的有毒有害氣體進(jìn)行檢測(cè),在最佳工作溫度下,通過(guò)甄別不同的反應(yīng)時(shí)間,來(lái)估算室內(nèi)甲醛的濃度范圍值,對(duì)于建筑室內(nèi)的甲醛監(jiān)測(cè)和檢測(cè)具有較好的效果。該種材料制作的傳感器能及時(shí)預(yù)警室內(nèi)甲醛污染,滿足人們對(duì)健康生活的需求。