纳米材料和纳米技术正在向功能化、器件化的方向发展,传感器技术是现代信息技术的源头,纳米材料独特的物理和化学性质能够大幅提高传感器的敏感性能。本课题利用纳米材料的独特性能和纳米技术在器件组装工艺上的优势研制出几种新型的纳米传感器,探索了其敏感机理,并通过对纳米传感技术的研究实现对环境中纳米颗粒的在线检测。主要研究成果有1)以多孔阳极氧化铝作为滤膜,采用电化学检测方法,搭建了纳米颗粒检测装置,实现了纳米颗粒的在线检测功能。2)以多孔阳极氧化铝作为模板,生长并组装成基于碳纳米管和聚吡咯纳米线阵列的传感器件,实现了室温、快速、高灵敏的探测功能。3)采用ZnO纳米棒代替碳纳米管提高了场离子化气体传感器尖端的抗氧化能力,采用动态测试预击穿电流的方法提高了器件的稳定性和抗环境干扰能力。4)采用兼具高灵敏度和高稳定性的多孔单晶ZnO纳米片作为敏感材料,实现了对室内污染气体甲醛和氨的快速探测。5)通过对纳米结构SnO2材料的形貌、尺寸以及掺杂程度的控制系统地研究了不同纳米结构的气敏性能。
英文主题词nano; sensor; nanoparticle; anodic aluminum oxide (AAO); semiconductor