'Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơ sở vật liệu perovskite ABO3

136 999 0
'Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơ sở vật liệu perovskite ABO3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài "Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơ sở vật liệu perovskite ABO3" MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN . 5 1.1. Cảm biến khí . 5 1.1.1. Giới thiệu . 5 1.1.2. Cảm biến khí CO trên cơsở độdẫn điện . 7 1.1.2.1. Nguyên lý và cấu tạo . 7 1.1.2.2. Các tham số ảnh hưởng tới tính chất nhạy khí . 11 1.1.2.2.1. Điện cực 11 1.1.2.2.2. Cấu trúc lớp nhạy khí 16 1.1.2.2.3. Đế 21 1.1.3. Cảm biến khí nhiệt xúc tác 22 1.1.3.1. Nguyên lý và cấu tạo . 22 1.1.3.2. Các tham số ảnh hưởng đến cảm biến khí nhiệt xúc tác 24 1.2. Vật liệu nhạy khí oxit kim loại 24 1.2.1. Tính chất nhạy khí của vật liệu bán dẫn 24 1.2.2. Tính chất nhạy khí phụthuộc vào cấu hình điện tửcủa ion kim loại 25 1.2.3. Tính chất nhạy khí của oxit kim loại theo tính chất dẫn điện 26 1.2.4. Tổng quan vềvật liệu nhạy khí có cấu trúc kiểu perovskite . 28 1.2.4.1. Giới thiệu . 28 1.2.4.2. Cấu trúc tinh thể . 29 1.2.4.3. Tính chất dẫn điện 32 1.2.4.4. Tính chất hấp phụkhí 35 1.2.4.5. Tính chất bềmặt và độxốp 37 1.2.4.6. Tính ổn định . 39 1.2.4.7. Tính chất xúc tác 41 1.2.4.8. Cảm biến khí trên cơsởvật liệu perovskite . 42 1.3. Kết luận của chương I . 44 CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM . 46 2.1. Vật liệu nhạy khí . 46 2.2. Chếtạo cảm biến khí kiểu độdẫn điện . 46 2.3. Xây dựng hệphân tích tính chất nhạy khí . 50 2.4. Phương pháp thực nghiệm đo điện trởcủa lớp màng nhạy khí 53 2.4.1. Kỹthuật đo điện trởdựa trên nguồn dòng . 53 2.4.2. Kỹthuật đo điện trởdựa trên nguồn thế 53 2.5. Tham số độnhạy . 54 2.6. Kết luận chương II 54 CHƯƠNG III: KHẢO SÁT TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA OXIT PEROVSKITE ĐẤT HIẾM KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP 3d 55 3.1. Điện trởphụthuộc vào nhiệt độtrong môi trường không khí 55 3.2. Tính chất nhạy khí CO và HC . 57 3.3. Tính ổn định của các cảm biến LaFe1-xCoxO3và LnFeO3 . 76 3.4. Kết luận chương III . 79 CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU CHẾTẠO CẢM BIẾN ỨNG DỤNG CHO THIẾT BỊ ĐO KHÍ CO VÀ HC . 81 4.1. Nghiên cứu và chếtạo cảm biến khí CO . 83 4.1.1. Nồng độkhí CO trong môi trường không khí . 83 4.1.2. Thiết kếcảm biến khí CO 85 4.1.3. Đặc trưng I-V của cảm biến CO trên cơsởLaFe0,9Co0,1O3 86 4.1.4. Độ ổn định và độgià hóa . 88 4.1.5. Độchọn lọc 91 4.1.6. Thời gian hồi đáp . 94 4.2. Nghiên cứu và chếtạo cảm biến khí HC . 96 4.2.1. Cấu tạo cảm biến nhiệt xúc tác kiểu pellistor 97 4.2.2. Đặc trưng nhạy khí HC của cảm biến nhiệt xúc tác kiểu Pellistor 99 4.3. Thiết bị đo và cảnh báo nồng độkhí CO và HC . 103 4.4. Kết luận chương IV . 108 KẾT LUẬN CHUNG . 109 CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤLỤC . 124 MỞ ĐẦU Trong môi trường không khí thường tồn tại nhiều loại khí ô nhiễm và ảnh hưởng tiêu cực đến con người nhưlà: khí gây hiệu ứng nhà kính (CO2); khí gây cháy nổ(H2, CH4, LPG, v.v.); khí gây độc và gây hại sức khỏe (CO, CO2, H2S, NO2, NO, v.v.). Trong đó, khí monoxit cacbon là một loại khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao ngay ởvùng nồng độrất nhỏ(cỡppm). Khí CO thường xuyên tồn tại trong môi trường không khí do bắt nguồn từcác quá trình cháy không hoàn toàn của cacbon và các hợp chất chứa cacbon, ví dụCO tồn tại trong: khí thải động cơ, quá trình đốt nhiên liệu (gỗ, khí LPG, than, v.v.). Một loại khí nguy hiểm khác cũng thường tồn tại trong môi trường không khí đó là HC, ví dụnhưCH4, C3H8, C4H10, C6H14, v.v Khí HC có khảnăng gây cháy nổ cao khi đạt đến nồng độtới hạn (cỡmột vài phần trăm thểtích) trong môi trường không khí. Vì vậy, phân tích định tính hay định lượng các loại khí này trong môi trường không khí là cần thiết và quan trọng đối với an toàn sức khỏe cũng như mang lại những lợi ích kinh tế. Các thiết bịphân tích khí truyền thống có độchính xác cao được biết đến nhưlà ‘sắc ký khí’, ‘thiết bịphân tích phổlinh động ion’, ‘thiết bịphân tích phổ khối lượng’ và ‘thiết bịphân tích phổhấp thụhồng ngoại’ hiện vẫn đang được sử dụng [1]. Tuy nhiên, các thiết bịnày có hạn chếnhưlà: kích thước lớn, cấu tạo phức tạp, giá thành cao, quá trình vận hành sửdụng thiết bịkhó khăn và thời gian phân tích dài. Vì lý do này, các thiết bị đều được lắp đặt cố định và không thích hợp cho việc thực hiện phân tích nhanh và trực tiếp tại hiện trường. Để đáp ứng được với yêu cầu thực tế, các cảm biến khí hóa học trên cơsởvật liệu dạng rắn (solid-state chemical gas sensor) được đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Một sốloại cảm biến khí trên cơsởoxit kim loại được quan tâm nghiên cứu nhiều nhưlà: cảm biến độdẫn điện (hay còn gọi là cảm biến bán dẫn), cảm biến nhiệt xúc tác, cảm biến điện hóa, cảm biến dựa trên hiệu ứng trường của một sốlinh kiện bán dẫn [2], v.v Cảm biến dựa trên vật liệu nhạy khí là oxit kim loại có ưu điểm vượt trội: nguyên lý đơn giản, dải đo rộng, độbền và ổn định cao, thiết kế đơn giản, giá thành rẻ, có khảnăng chếtạo hàng loạt, thời gian thực hiện phép đo nhanh, có thểthực hiện đo trực tiếp và trực tuyến trong môi trường cần phân tích 2 khí và dễkết hợp với thiết bị điều khiển khác [1,3,4]. Cảm biến độdẫn điện phù hợp cho phát hiện khí oxy hóa/khửtrong vùng nồng độthấp. Trong khi đó, cảm biến nhiệt xúc tác phù hợp cho phát hiện khí cháy nổtrong vùng nồng độcao. Cơ chếcũng nhưnguyên lý hoạt động của cảm biến khí trên cơsởoxit kim loại đã được nghiên cứu và công bốtrong rất nhiều công trình tại các hội nghịcũng như tạp chí khoa học. Tuy nhiên, tính chất nhạy khí của oxit kim loại phụthuộc vào rất nhiều yếu tốkhó kiểm soát, ví dụnhư: kích thước hạt và dạng hạt; kết cấu hình thái học của các hạt tinh thể; ảnh hưởng của các chất xúc tác và các chất thêm; ảnh hưởng của điện cực; cấu hình cảm biến; ảnh hưởng của điều kiện hoạt động cảm biến; v.v [5]. Hiện tại các nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn đang hướng tới mục đích là cải thiện các tham sốcủa cảm biến đặc biệt là về: độnhạy, độchọn lọc, độ ổn định và độtin cậy. Vật liệu oxit kim loại được nghiên cứu ứng dụng nhiều cho cảm biến khí nhưlà SnO2, ZnO, In2O3, WO3, Ga2O3, v.v Tuy vậy, với sốlượng khá ít oxit kể trên sẽkhông đáp ứng hết được các yêu cầu cho mục đích ứng dụng. Mặt khác, trong thực tế đểtăng cường các tính chất nhạy khí các oxit cần được thêm vào một lượng nhỏcác chất có hoạt tính xúc tác, ví dụnhư: Pt, Au, Pd, Ni, Ag, La2O3, CuO, v.v Tuy nhiên, kỹthuật này có thểgây mất ổn định cho cảm biến do trong quá trình hoạt động ởnhiệt độcao hoặc môi trường khí có hoạt tính oxy hóa/khửthì các chất xúc tác kim loại có thểchuyển thành các oxit hoặc kết hợp với các kim loại của oxit nền đểtạo thành các hợp kim. Ngoài ra, việc kiểm soát được độ đồng nhất, độlặp lại của vật liệu nhạy khí khi thêm các chất xúc tác là khó khăn. Trong khi đó, oxit đa kim loại có thểkết hợp nhiều kim loại khác trong một cấu trúc tinh thểcó ưu điểm đa dạng vềcấu trúc tinh thể, tính chất dẫn điện và tính chất nhạy khí. Tuy nhiên, vật liệu oxit đa kim loại cũng có những nhược điểm như: khó khăn khi tổng hợp; vật liệu dễsai hỏng; v.v Một trong những oxit đa kim loại được quan tâm nhiều cho nghiên cứu cảm biến khí là vật liệu oxit có cấu trúc kiểu perovskite trên cơsở đất hiếm và kim loại chuyển tiếp 3d, LnMO3(với Lnlà nguyên tố đất hiếm ví dụnhưLa, Nd, Sm, Gd, v.v.; M là kim loại chuyển tiếp nhưV, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, v.v.). Đây là các vật liệu nhạy khí có tính chất đặc biệt do có khảnăng điều khiển được về: độdẫn điện và tính chất 3 tương tác với khí oxy hóa/khử. Do đó, các tham sốnày sẽlà ưu điểm cho thiết kế chếtạo cảm biến khí hoạt động ởnhiệt độcao. Cảm biến khí trên cơsởoxit kim loại đã được nghiên cứu từlâu nhưng hiện nay vẫn đang thu hút được quan tâm lớn từcác phòng thí nghiệm cũng nhưcác hãng công nghiệp trên toàn thếgiới. Nhưchúng ta đã biết, cảm biến khí dựa trên các nguyên lý hóa học thường có độbền và độ ổn định không tốt do đó luôn cần có quá trình chỉnh chuẩn và bảo dưỡng sau một thời gian hoạt động. Do vậy, vấn đề được đặt ra là cần hiểu rõ và làm chủ được lĩnh vực khoa học công nghệvề cảm biến và thiết bị đo khí nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế. ỞViệt Nam, cảm biến khí đã và đang được quan tâm nghiên cứu cảvềcơbản và triển khai ứng dụng, có thểkểra các cơsởnhư: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội [6-8]; Viện Khoa học Vật Liệu – Viện Khoa học và Công nghệViệt Nam [9,10]; Viện Kỹthuật Điện tửCông nghiệp [11], v.v Phòng Cảm biến và Thiết bị đo khí – Viện Khoa Học Vật Liệu là cơsở đã đềxuất và thực hiện các nghiên cứu từvật liệu nhạy khí, linh kiện cảm biến khí và đến thiết bị đo khí bắt đầu từnhững năm 1997. Trên những cơsở đã trình bày trên, chúng tôi lựa chọn vấn đềnghiên cứu của luận án là: “Nghiên cứu chếtạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơsởvật liệu perovskite ABO3”. Mục tiêu của luận án: (i) Nghiên cứu tính chất nhạy khí của oxit kim loại đất hiếm và kim loại chuyển tiếp 3dcó cấu trúc perovskite. (ii) Nghiên cứu thiết kế cảm biến độdẫn điện cho phát hiện khí CO và cảm biến nhiệt xúc tác cho phát hiện khí HC trên cơsởvật liệu perovskite LnFe1-xCoxO3(Lnlà đất hiếm). (iii) Nghiên cứu ứng dụng các cảm biến CO và HC trong các thiết bị đo khí. Phương pháp nghiên cứu: Luận án được tiến hành dựa trên các quá trình nghiên cứu thực nghiệm cùng với phân tích và hệthống các kết quả đã được công bố. Tính chất nhạy khí của oxit perovskite đất hiếm kim loại chuyển tiếp 3d được nghiên cứu qua các phép đo điện trởcủa lớp vật liệu nhạy khí dạng màng dầy. Ở đó, lớp màng nhạy khí perovskite LnFe1-xCoxO3và các điện cực được chếtạo theo công nghệin lưới trên đếAl2O3. Dựa trên các phân tích kết quảnhạy khí của hệvật liệu đểtìm ra vật liệu tối ưu cho thiết kếcảm biến khí CO và HC. Ở đây, 4 các nồng độkhí chuẩn dùng cho nghiên cứu được tạo ra theo nguyên lý trộn thể tích. Nội dung của luận án gồm: ã Tổng quan vềcảm biến độdẫn điện và cảm biến nhiệt xúc tác: nguyên lý, cấu tạo và các tham số ảnh hưởng. ã Sửdụng các bột oxit đa tinh thểcó cấu trúc perovskite là LaFe1-xCoxO3(với x = 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8 và 1,0) và LnFeO3(với Ln= La, Nd và Sm) đểchếtạo cảm biến dạng màng dầy bằng phương pháp in lưới. Các bột oxit này được tổng hợp theo phương pháp sol-gel citrate với kích thước hạt đồng đều trong khoảng 30÷50 nm. ã Nghiên cứu tính chất nhạy khí CO và HC của các cảm biến độdẫn điện trên cơsởlớp nhạy khí là LaFe1-xCoxO3và LnFeO3. Từcác kết quảnày tìm ra vật liệu tối ưu cho thiết kếcảm khí CO và HC. ã Nghiên cứu chếtạo cảm biến độdẫn điện khí CO và cảm biến nhiệt xúc tác khí HC cho mục đích ứng dụng trong các thiết bị đo khí. ã Ứng dụng các cảm biến đã nghiên cứu chếtạo trong thiết bị đo khí. Bốcục của luận án: Chương I: Tổng quan Chương II: Thực nghiệm Chương III: Khảo sát tính chất nhạy khí của oxit perovskite đất hiếm kim loại chuyển tiếp 3d. Chương IV: Nghiên cứu chếtạo cảm biến ứng dụng cho thiết bị đo khí CO và HC. Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Madou M.J., Morrison S.R., Chemical Sensing with Solid State Devices. 1989, Academic. Press, New York. 2. Hubert T., Boon-Brett L., Black G., Banach U., (2011), "Hydrogen sensorsA review", Sensors and Actuators B157, pp. 329-352. 3. Capone S., Forleo A., Francioso L., Rella R., Siciliano P., Spadavecchia J., Presicce D.S., Taurino A.M., (2003), "Solid state gas sensor: State of the art and future activities", Journal of Optoelectronicsand Advanced Materials 5, pp. 1335-1348. 4. Mandelis A., Christofides C. 1993, Wiley, New York. 5. Korotcenkov G., (2007), "Metal oxides for solid-state gas sensors: What determines our choice ?", Materials Science and Engineering B 139, pp. 1-23. 6. Hieu N.V., Duc N.A.P., Trung T., Tuan M.A., Chien N.D., (2010), "Gassensing properties of tin oxide doped with metal oxides and carbon nanotubes: A competitive sensor for ethanol and liquid petroleum gas", Sensors and Actuators B144, pp. 450-456. 7. Hieu N.V., Thuy L.T.B., Chien N.D., (2008), "Highly sensitive thin film NH3gas sensor operating at room temperature based on SnO2/MWCNTs composite", Sensors and Actuators B129, pp. 888-895. 8. Quy N.V., Minh V.A., Luan N.V., Hung V.N., Hieu N.V., (2011), "Gas sensing properties at room temperature of a quartz crystal microbalance coated with ZnO nanorods", Sensors and Actuators B153, pp. 188-193. 9. Lantto V., Saukko S., Toan N.N., Reyes L.F., Granqvist C.G., (2004), "Gas Sensing with Perovskite-like Oxides Having ABO3and BO3Structures", Journal of Electroceramics13, pp. 721-726. 10. Toan N.N., Saukko S., Lantto V., (2003), "Gas sensing with semiconducting perovskite oxide LaFeO3", Physica B327, pp. 279-282. 11. http://www.vielina.com/vn/home/ 12. Toohey M.J., (2005), "Electrodes for nanodot-based gas sensors ", Sensors and Actuators B105, pp. 232-250. 13. Korotcenkov G., (2008), "The roleof morphology and crystallographic structure of metal oxides in response of conductometric-type gas sensors", Materials Science and Engineering61, pp. 1-39. 14. Gourari H., Lumbreras M., Landschoot R.V., Schoonman J., (1999), "Electrode nature effects on stannic oxide type layers prepared by electrostatic spray deposition", Sensors and Actuators B58, pp. 365-369. 15. Shimuzu Y., Maekawa T., Nakamura T., Egashira M., (1998), "Effects of gas diffusivity and reactivity on sensing properties of thick film SnO2-based sensors ", Sensors and Actuators B46, pp. 163-168. 16. Tamaki J., Miyaji A., Makinodan J., Ogura S., Konishi S., (2005), "Effect of micro-gap electrode on detection of dilute NO2using WO3thin film microsensors", Sensors and Actuators B108, pp. 202–206. 17. Capone S., Siciliano P., Quaranta F., Rella R., Epifani M., Vasanelli L., (2001), "Moisture influence and geometry effect of Au and Pt electrodes on 113 CO sensing response of SnO2 microsensors based onsol-gel thin film", Sensors and Actuators B77, pp. 503-511. 18. Yan G., Tang Z., Chan P.C.H., Sin J.K.O., Hsing I.M., Wang Y., (2002), "An experimental study on high-temperature metallization for microhotplate-based integrated gas sensors", Sensors and Actuators B86, pp. 1-11. 19. Korotcenkov G., Brinzari V., Cerneavschi A., Ivanov M., Golovanov V., Cornet A., Morante J., Cabot A., Arbiol J., (2004), "The influence of film structure on In2O3gas response", Thin Solid Films460, pp. 315-323. 20. Korotcenkov G., Boris I., Brinzari V., Luchkovsky Y., Karlotsky G., Golovanov V., Cornet A., Rossinyol E., Rodriguez J., Cirera A., (2004), "Gas-sensing characteristics of one-electrode gas sensors based on doped In2O3ceramics", Sensors and Actuators B103 (1-2), pp. 13-22. 21. Sakai G., Baik N.S., Miura N., Yamazoe N., (2001), "Gas Sensing Properties of Tin Oxide Thin Films Fabricated from Hydrotheermally Treated Nanoparticles, Dependence of CO and H2Response on Film Thickness", Sensors and Actuators B77, pp. 116-121. 22. Laluze R., Bui N., Pijolat C., (1984), "Interpretation of the electrical properties of a SnO2gas sensor after treatment with sulfur dioxide", Sensors and Actuators6, pp. 119-125. 23. Korotchenkov G., Brynzari V., Dmitriev S., (1999), "SnO2films for thin film gas sensor design", Materials Science and Engineering B63 (3), pp. 195-204. 24. Korotchenkov G., Brynzari V., Dmitriev S., (1999), "Semiconductor metaloxide hydrocarbon gas sensors", Sensors and Actuators B54, pp. 202-209. 25. Bose A.C., Thangadurai P., Ramasamy S., (2006), "Grain size dependent electrical studies on nanocrystalline SnO2", Materials Chemistry and Physics95, pp. 72-78. 26. Kaur M., Gupta S.K., Betty C.A., Saxena V., Katti V.R., Gadkari S.C., Yakhmi J.V., (2005), "Detection of reducing gases by SnO2thin films: an impedance spectroscopy study", Sensors and Actuators B107, pp. 360-365. 27. Xu C., Tamaki J., Miura N., Yamazoe N., (1991), "Grain size effects on gas sensitivity of porous SnO2-based elements", Sensors and Actuators B3, pp. 147-155. 28. Korotcenkov G., (2005), "Gas response control through structural and chemical modification of metal oxide films: state of the art and approaches", Sensors and Actuators B107 (1), pp. 209-232. 29. Williams G., Coles G.S.V., (1998), "Gas sensing properties of nanocrystalline metal oxide powders produced by a laser evaporation technique", Journal of Materials Chemistry8, pp. 1657-1664. 30. Korotcenkov G., Brinzari V., IvanovM., Cerneavschi A., Rodriguez J., Cirera A., Cornet A., Morante J., (2005), "Structural stability of indium oxide films deposited by spray pyrolysis during thermal annealing ", Thin

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU HỒ TRƯỜNG GIANG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ MONOXIT CACBON HYDROCACBON TRÊN SỞ VẬT LIỆU PEROVSKITE ABO 3 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU Hà Nội, 2012 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ MONOXIT CACBON HYDROCACBON TRÊN SỞ VẬT LIỆU PEROVSKITE ABO 3 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu Mã số: 62.44.50.01 Nghiên cứu sinh: Hồ Trường Giang Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Toàn GS. TS. Phan Hồng Khôi LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS. Nguyễn Ngọc Toàn, người Thầy đã luôn hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi thực hiện luận án này. Thầy đã luôn truyền dậy, chỉ bảo trao đổi các kiến thức kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học công nghệ giúp cho tôi trong quá trình thực hiện lu ận án. Tôi cũng xin cảm ơn sâu sắc GS.TS. Phan Hồng Khôi đã hướng dẫn, giúp đỡ động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án. Đặc biệt, Thầy đã góp ý trao đổi cho tôi về trình bày hoàn thiện luận án. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới TS. Hoàng Cao Dũng, TS. Đỗ Thị Anh Thư, NCS. Nguyễn Sỹ Hiếu, ThS. Phạm Quang Ngân, ThS. Giang Hồng Thái, KS. Hà Thái Duy, CN. Đỗ Thị Thu những học viên thực hiện các luận án tại Phòng Cảm Biến Thiết Bị Đo Khí – Viện Khoa Học Vật Liệu, những người đã luôn động viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiến thảo luận khoa học về những vấn đề liên quan đến thực hiện luận án này. Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ thuộc Bộ phận đào tạo Viện Khoa Học Vật Liệu đã giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận án. Tôi cũng xin cảm ơn các nguồn kinh phí ph ục vụ cho nghiên cứu từ các đề tài cấp Viện Khoa Học Vật Liệu, đề tài cấp Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam, đề tài sở Khoa Học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, đề tài sở Khoa Học Công Nghệ Hà Nội đề tài cấp nhà nước. Ngoài ra, tôi xin cảm ơn các sở đã thử nghiệm, sử dụng, đánh giá phản hồi về các thiết bị đo khí CO HC. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn t ới bố, mẹ, vợ, con gái, người thân trong gia đình, các bạn bè đồng nghiệp đã luôn mong mỏi, động viên tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện luận án này! Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả Hồ Trường Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Toàn GS.TS. Phan Hồng Khôi. Hầu hết các số liệu, kết quả nêu trong luận án được trích dẫn lại từ các bài báo tại các hội nghị khoa học, các bài báo đã được công bố của tôi và các cộng sự. Các số liệu, kết quả nghiên cứu là trung thực chưa được ai công bố trong b ất kỳ công trình nào khác. Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 5 1.1. Cảm biến khí 5 1.1.1. Giới thiệu 5 1.1.2. Cảm biến khí CO trên sở độ dẫn điện 7 1.1.2.1. Nguyên lý cấu tạo 7 1.1.2.2. Các tham số ảnh hưởng tới tính chất nhạy khí 11 1.1.2.2.1. Điện cực 11 1.1.2.2.2. Cấu trúc lớp nhạy khí 16 1.1.2.2.3. Đế 21 1.1.3. Cảm biến khí nhiệt xúc tác 22 1.1.3.1. Nguyên lý cấu tạo 22 1.1.3.2. Các tham số ảnh hưởng đến cảm biến khí nhiệt xúc tác 24 1.2. Vật liệu nhạy khí oxit kim loại 24 1.2.1. Tính chất nhạy khí của vật liệu bán dẫn 24 1.2.2. Tính chất nhạy khí phụ thuộc vào cấu hình điện tử của ion kim loại 25 1.2.3. Tính chất nhạy khí của oxit kim loại theo tính chất dẫn điện 26 1.2.4. Tổng quan về vật liệu nhạy khí cấu trúc kiểu perovskite 28 1.2.4.1. Giới thiệu 28 1.2.4.2. Cấu trúc tinh thể 29 1.2.4.3. Tính chất dẫn điện 32 1.2.4.4. Tính chất hấp phụ khí 35 1.2.4.5. Tính chấ t bề mặt độ xốp 37 1.2.4.6. Tính ổn định 39 1.2.4.7. Tính chất xúc tác 41 1.2.4.8. Cảm biến khí trên sở vật liệu perovskite 42 1.3. Kết luận của chương I 44 CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM 46 2.1. Vật liệu nhạy khí 46 2.2. Chế tạo cảm biến khí kiểu độ dẫn điện 46 2.3. Xây dựng hệ phân tích tính chất nhạy khí 50 2.4. Phương pháp thực nghiệm đo điện trở của lớp màng nhạ y khí 53 2.4.1. Kỹ thuật đo điện trở dựa trên nguồn dòng 53 2.4.2. Kỹ thuật đo điện trở dựa trên nguồn thế 53 2.5. Tham số độ nhạy 54 2.6. Kết luận chương II 54 CHƯƠNG III: KHẢO SÁT TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA OXIT PEROVSKITE ĐẤT HIẾM KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP 3d 55 3.1. Điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ trong môi trường không khí 55 3.2. Tính chất nhạy khí CO HC 57 3.3. Tính ổn định của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 LnFeO 3 76 3.4. Kết luận chương III 79 CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN ỨNG DỤNG CHO THIẾT BỊ ĐO KHÍ CO HC 81 4.1. Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí CO 83 4.1.1. Nồng độ khí CO trong môi trường không khí 83 4.1.2. Thiết kế cảm biến khí CO 85 4.1.3. Đặc trưng I-V của cảm biến CO trên sở LaFe 0,9 Co 0,1 O 3 86 4.1.4. Độ ổn định độ già hóa 88 4.1.5. Độ chọn lọc 91 4.1.6. Thời gian hồi đáp 94 4.2. Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí HC 96 4.2.1. Cấu tạo cảm biến nhiệt xúc tác kiểu pellistor 97 4.2.2. Đặc trưng nhạy khí HC của cảm biến nhiệt xúc tác kiểu Pellistor 99 4.3. Thiết bị đo cảnh báo nồng độ khí CO HC 103 4.4. Kết luận chương IV 108 KẾT LUẬN CHUNG 109 CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 124 DANH MỤC BẢNG BIỂU 1. Bảng 1.1: Ưu nhược điểm của của một số loại cảm biến khí [2] 5 2. Bảng 1.2: Độ rộng vùng cấm của một số vật liệu bán dẫn. 27 3. Bảng 1.3: Tổng hợp các thông số về mạng tinh thể, kích thước hạt thừa số dung hạn của LnFeO 3 [111]. 31 4. Bảng 1.4: Hằng số mạng kích thước tinh thể của LaFe 1-x Co x O 3 [53]. 38 5. Bảng 4.1: Nồng độ khí CO ảnh hưởng đến sức khỏe con người [155] 84 6. Bảng 4.2: Vật liệu điện cực lớp nhạy khí trong cấu trúc cảm biến CO 86 7. Bảng 4.3: Bảng so sánh các thông số của cảm biến khí CO chế tạo được với cảm biến khí TGS-2442 96 8. Bảng 4.4: So sánh các thông số của cảm biến nhiệt xúc tác khí HC chế tạo được với cảm bi ến TGS-8610. 103 9. Bảng 4.5: Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật của thiết bị đo khí CO HC đã chế tạo 107 DANH MỤC HÌNH VẼ 10. Hình 1.1: Cấu trúc năng lượng từ bề mặt vào trong khối của tinh thể bán dẫn loại n [1] 8 11. Hình 1.2: Mô hình minh họa oxy hấp phụ hàng rào năng lượng qV S giữa các hạt tinh thể oxit bán dẫn loại n 9 12. Hình 1.3: Các quá trình tương tác giữa oxit kim loại khí tại các vùng nhiệt độ hoạt động khác nhau [5] 10 13. Hình 1.4: Cấu hình bản của cảm biến khí trên sở độ dẫn điện 11 14. Hình 1.5: Một số dạng cấu trúc điện cực lớp nhạy khí của cảm biến độ dẫn điện [12] 12 15. Hình 1.6: Tính chất hấp phụ oxy tại vùng tiếp giáp điện cực vật liệu oxit [13] 13 16. Hình 1.7: Vùng Spillover trong cấu trúc của cảm biến khí độ dẫn [13]. 13 17. Hình 1.8: Mối liên hệ khoảng cách điện cực kích thước hạt ảnh hưởng đến độ nhạy khí của cảm biến [13] 14 18. Hình 1.9: Hiện tượng đứt gẫy của màng dầy [20, 21]. 16 19. Hình 1.10: Ảnh SEM bề mặt màng nhạy khí SnO 2 [38] 19 20. Hình 1.11: Mô hình điện trở của lớp màng nhạy khí [39]. 19 21. Hình 1.12: Nồng độ chất xúc tác ảnh hưởng lên tính dẫn điện của lớp nhạy khí oxit kim loại [39] 20 22. Hình 1.13: Lớp chuyển tiếp giữa lớp vật liệu nhạy khí đế [39]. 21 23. Hình 1.14: Cấu trúc của cảm biến nhiệt xúc tác. 22 24. Hình 1.15: Đặc tuyến điện áp tín hiệu ra phụ thuộc vào nồng độ khí cháy của cảm biến nhiệt xúc tác [61] 23 25. Hình 1.16: Cấu trúc tính thể của vật liệu ABO 3 (a,b) sự méo mạng tinh thể (c). 30 26. Hình 1.17: Giản đồ nhiễu xạ tia X của hệ mẫu LnFeO 3 [111] 31 27. Hình 1.18: Giản đồ nhiễu xạ tia X của hệ LaFe 1-x Co x O 3 [111] 32 28. Hình 1.19: Các mức năng lượng của điện tử trong cấu trúc perovskite [112] 33 29. Hình 1.20: Điện trở của hệ vật liệu La 1-x Ba x FeO 3 phụ thuộc vào nhiệt độ [44] 34 30. Hình 1.21: Độ dẫn điện của NdFe 1-x Co x O 3 phụ thuộc vào nhiệt độ [55]. 34 31. Hình 1.22: Lượng oxy hấp phụ (chấm tròn rỗng) lượng hấp phụ oxy thuận nghịch (chấm tròn đặc) của hệ vật liệu LaMO 3 [118] 35 32. Hình 1.23: Phổ XPS của hệ vật liệu LnFeO 3 [120] 36 33. Hình 1.24: Ảnh SEM mẫu bột LaFe 0,8 Co 0,2 O 3 độ đồng đều cao được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel citrate [111] 38 34. Hình 1.25: Sự thay đổi khối lượng (ΔW/W) cấu tạo của LaMO 3 trong môi trường khí khử tại 1000 o C áp suất 10 5 Pa [128]. 40 35. Hình 2.1: Cấu trúc điện cực lớp màng nhạy khí của cảm biến độ dẫn điện 47 36. Hình 2.2: Quy trình chế tạo cảm biến độ dẫn điện bằng phương pháp in lưới 48 37. Hình 2.3: Ảnh SEM chụp mẫu bột LaFeO 3 (a) bề mặt lớp màng nhạy khí LaFeO 3 sau khi cảm biến hoàn thiện (b). 48 38. Hình 2.4: Ảnh SEM chụp cắt ngang lớp màng nhạy khí trên đế Al 2 O 3 49 39. Hình 2.5: Ảnh chụp điện cực Pt (a) bếp vi nhiệt (b) trên đế mặt trên đế Al 2 O 3 49 40. Hình 2.6: đồ nguyên lý của hệ phân tích tính chất nhạy khí theo phương pháp trộn thể tích 51 41. Hình 2.7: Ảnh hệ phân tích tính chất nhạy khí. 52 42. Hình 2.8: Mạch điện đo điện trở của lớp màng nhạy khí dựa trên nguồn dòng. 53 43. Hình 2.9: Mạch điện đo điện trở của lớp màng nhạy khí dựa trên nguồn thế 53 44. Hình 3.1: Điện trở củ a cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 tại các nhiệt độ khác nhau trong môi trường không khí 55 45. Hình 3.2: Điện trở của cảm biến LnFeO 3 tại các nhiệt độ khác nhau trong môi trường không khí 56 46. Hình 3.3: Độ nhạy của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 phụ thuộc vào nhiệt độ hoạt động tại 200 ppm CO 57 47. Hình 3.4: Độ nhạy của các cảm biến LnFeO 3 phụ thuộc vào nhiệt độ hoạt động tại 200 ppm CO 58 48. Hình 3.5: Điện trở của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 đáp ứng theo các nồng độ khí CO tại các nhiệt độ 150 o C (trên) 180 o C (dưới) 60 49. Hình 3.6: Độ nhạy của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 phụ thuộc vào các nồng độ khí CO tại nhiệt độ 180 o C. 61 50. Hình 3.7: Điện trở (trên) độ nhạy (dưới) của các cảm biến LnFeO 3 phụ thuộc vào nồng độ khí CO tại 180 o C 62 51. Hình 3.8: Điện trở của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 hồi đáp trong 200 ppm CO tại nhiệt độ hoạt động 160 o C (trên) 200 o C (dưới). 63 52. Hình 3.9: Điện trở của các cảm biến LnFeO 3 hồi đáp trong 200 ppm CO tại nhiệt độ hoạt động 160 o C (trên) 200 o C (dưới). 64 53. Hình 3.10: Thời gian đáp ứng T 90 của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 (trên) LnFeO 3 (dưới) tại các nhiệt độ khác nhau trong 200 ppm khí CO 65 54. Hình 3.11: Độ nhạy của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 tại các nhiệt độ khác nhau trong 200 ppm tương ứng từ trên xuống dưới với các khí CH 4 , C 3 H 8 C 6 H 14 67 55. Hình 3.12: Độ nhạy của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 phụ thuộc nồng độ khí C 3 H 8 (trái) C 6 H 14 (phải) tại nhiệt độ hoạt động 230 o C 68 56. Hình 3.13: Độ nhạy của cảm biến LnFeO 3 tại các nhiệt độ hoạt động khác nhau trong 200 ppm tương ứng từ trên xuống dưới với các khí CH 4 , C 3 H 8 C 6 H 14 69 57. Hình 3.14: Điện trở của các cảm biến LnFeO 3 đáp ứng theo nồng độ khí C 6 H 14 tại 200 o C (trên) C 3 H 8 tại 230 o C (dưới) 71 58. Hình 3.15: Các đường độ nhạy của các cảm biến LnFeO 3 phụ thuộc nồng độ các khí CH 4 , C 3 H 8 C 6 H 14 tại 200 o C. 72 59. Hình 3.16: Điện trở hồi đáp tại nhiệt độ 230 o C (trên) thời gian hồi đáp T 90 tại các nhiệt độ khác nhau (dưới) của các cảm biến LnFeO 3 trong 200 ppm khí C 6 H 14 . 73 60. Hình 3.17: Độ nhạy của các cảm biến LaFe 0,9 Co 0,1 O 3 , LaFeO 3 , NdFeO 3 SmFeO 3 tại các nhiệt độ hoạt động khác nhau trong 200 ppm các khí CO, CH 4 , C 3 H 8 C 6 H 14 . 74 61. Hình 3.18: Độ nhạy của các cảm biến LaFe 1-x Co x O 3 (trên) LnFeO 3 (dưới) phụ thuộc theo thứ tự số lần lấy mẫu. 77 62. Hình 4.1: Cấu trúc cảm biến khí CO trên sở lớp nhạy khí LaFe 0,9 Co 0,1 O 3 86 63. Hình 4.2: Các đường đặc trưng I-V của các cảm biến tương ứng từ trên xuống dưới tại các nhiệt độ hoạt động 90, 130 180 o C trong môi trường không khí. 87 64. Hình 4.3: Điện trở của cảm biến Pt-LFC1 Pt-LFC8-LFC1 thay đổi theo thời gian hoạt động tại nhiệt độ 150 o C 90 65. Hình 4.4: Cảm biến khí CO cấu trúc bộ lọc than hoạt tính 92 66. Hình 4.5: Ảnh hưởng chiều cao lớp lọc than hoạt tính tới độ nhạy của cảm biến Pt- LFC8-LFC1 đối với một số khí khử tại nhiệt độ hoạt động 150 o C 93 67. Hình 4.6: Độ nhạy của cảm biến CO (Pt-LFC8-LFC1) đối với các khí khác nhau tại nhiệt độ hoạt động 150 o C khi không bộ lọc than hoạt tính. 93 68. Hình 4.7: Điện trở của cảm biến Pt-LFC8-LFC1 hồi đáp trong 150 ppm CO tại các nhiệt độ hoạt động 90, 150 180 o C 95 69. Hình 4.8: Cấu trúc bộ phận nhạy khí của cảm biến nhiệt xúc tác 98 70. Hình 4.9: Ảnh chụp cảm biến nhiệt xúc tác HC. 98 71. Hình 4.10: Mạch cầu Wheatstone dùng trong cảm biến nhiệt xúc tác 99 72. Hình 4.11: Điện áp ra V out của cảm biến nhiệt xúc tác SmFeO 3 phụ thuộc vào điện áp nguồn V cc . 100 73. Hình 4.12: Điện áp ra V out của cảm biến nhiệt xúc tác SmFeO 3 phụ thuộc vào nồng độ khí HC 100 74. Hình 4.13: Đường đặc trưng hồi đáp của cảm biến nhiệt xúc tác SmFeO 3 trong 1% khí C 3 H 8 tại các điện áp nguồn V cc khác nhau 101 75. Hình 4.14: Độ ổn định điện áp ra V out của cảm biến nhiệt xúc tác SmFeO 3 đo trong không khí 1% C 3 H 8 . 102 76. Hình 4.15: đồ các khối trong thiết bị đo khí 104 77. Hình 4.16: đồ mạch điện tương đương lấy tín hiệu của cảm biến trong thiết bị đo khí CO 105 78. Hình 4.17: đồ mạch điện tương đương lấy tín hiệu của cảm biến trong thiết bị đo khí HC 106 79. Hình 4.18: Ảnh chụp thiết bị đo cảnh báo nồng độ khí CO HC 106 [...]... nghiên cứu của luận án là: “Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon hydrocacbon trên sở vật liệu perovskite ABO3 Mục tiêu của luận án: (i) Nghiên cứu tính chất nhạy khí của oxit kim loại đất hiếm kim loại chuyển tiếp 3d cấu trúc perovskite (ii) Nghiên cứu thiết kế cảm biến độ dẫn điện cho phát hiện khí CO cảm biến nhiệt xúc tác cho phát hiện khí HC trên sở vật liệu perovskite. .. Nghiên cứu chế tạo cảm biến ứng dụng cho thiết bị đo khí CO HC Kết luận 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Cảm biến khí 1.1.1 Giới thiệu Oxit kim loại độ bền nhiệt bền hóa học do đó đây là vật liệu lý tưởng cho thiết kế ứng dụng về cảm biến khí Một số loại cảm biến khí dựa trên oxit kim loại được quan tâm nghiên cứu nhiều gồm: cảm biến khí trên sở độ dẫn điện; cảm biến khí nhiệt xúc tác; cảm biến khí. .. các sở như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội [6-8]; Viện Khoa học Vật Liệu – Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam [9,10]; Viện Kỹ thuật Điện tử Công nghiệp [11], v.v Phòng Cảm biến Thiết bị đo khí – Viện Khoa Học Vật Liệu sở đã đề xuất thực hiện các nghiên cứu từ vật liệu nhạy khí, linh kiện cảm biến khí đến thiết bị đo khí bắt đầu từ những năm 1997 Trên những sở đã trình bày trên, ... H2S, v.v Vật liệu oxit kim loại thiết kế cho cảm biến khí đa dạng về trạng thái cấu trúc: vật liệu vô định hình; vật liệu thủy tinh; vật liệu cấu trúc nano tinh thể; vật liệu đa tinh thể; vật liệu đơn tinh thể Trong các dạng vật liệu này, dạng vật liệu vô định hình hoặc vật liệu kiểu thủy tinh là không bền dễ bị biến đổi, đặc biệt là khi hoạt động ở nhiệt độ cao Trong khi đó vật liệu đơn tinh... kế chế tạo cảm biến Vì vậy, vật liệu đa tinh thể hiện đang là dạng vật liệu chiếm lĩnh cho thiết kế cảm biến khí 1.1.2 Cảm biến khí CO trên sở độ dẫn điện Khí CO là loại khí độc khả năng gây ảnh hưởng xấu đến con người ở ngay ở vùng nồng độ rất thấp khoảng vài trăm ppm Với vùng nồng độ này, nhiều loại cảm biến khí dựa trên nguyên lý khác nhau để phát hiện khí CO trong môi trường không khí như... các kết quả này tìm ra vật liệu tối ưu cho thiết kế cảm khí CO HC • Nghiên cứu chế tạo cảm biến độ dẫn điện khí CO cảm biến nhiệt xúc tác khí HC cho mục đích ứng dụng trong các thiết bị đo khí • Ứng dụng các cảm biến đã nghiên cứu chế tạo trong thiết bị đo khí Bố cục của luận án: Chương I: Tổng quan Chương II: Thực nghiệm Chương III: Khảo sát tính chất nhạy khí của oxit perovskite đất hiếm kim... LnFe1-xCoxO3 các điện cực được chế tạo theo công nghệ in lưới trên đế Al2O3 Dựa trên các phân tích kết quả nhạy khí của hệ vật liệu để tìm ra vật liệu tối ưu cho thiết kế cảm biến khí CO HC Ở đây, 3 các nồng độ khí chuẩn dùng cho nghiên cứu được tạo ra theo nguyên lý trộn thể tích Nội dung của luận án gồm: • Tổng quan về cảm biến độ dẫn điện cảm biến nhiệt xúc tác: nguyên lý, cấu tạo các tham... khí đó là lớp vật liệu nhạy khí Vì vậy việc nghiên cứu lựa chọn vật liệu nhạy khí cho thiết kế cảm biến là đặc biệt quan trọng 1.2.1 Tính chất nhạy khí của vật liệu bán dẫn Trong các loại vật liệu dạng rắn như siêu dẫn, kim loại bán dẫn thì vật liệu bán dẫn được ứng dụng nhiều nhất cho cảm biến khí Vật liệu bán dẫn được biết hiệu ứng tương tác với pha khí gồm: Vật liệu bán dẫn liên kết cộng... do độ bền nhiệt hóa học cao [13,17,18] Do đó, Pt thường chọn làm vật liệu điện cực cho cảm biến khí Một yếu tố nữa xét đến khi thiết kế 15 điện cực cảm biến là sự phù hợp về hệ số dãn nở nhiệt của điện cực lớp vật liệu nhạy khí Để giảm ảnh hưởng này giữa vật liệu điện cực vật liệu nhạy khí trong linh kiện cảm biến thường thêm các lớp chuyển tiếp Ngoài ra, một số vật liệu oxit kim loại... thấy giữa lớp vật liệu nhạy khí đế luôn tồn tại một lớp chuyển tiếp định hướng tinh thể ngẫu nhiên Tức là luôn tồn tại một ứng lực làm phá hỏng liên kết vật liệu nhạy khí đế 21 1.1.3 Cảm biến khí nhiệt xúc tác 1.1.3.1 Nguyên lý cấu tạo Nguyên lý: Cảm biến nhiệt xúc tác dựa trên nhiệt lượng sinh ra của phản ứng xúc tác giữa oxy hấp phụ (O-) trên bề mặt vật liệu oxit kim loại khí cháy Phương . KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU HỒ TRƯỜNG GIANG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ MONOXIT CACBON VÀ HYDROCACBON TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU PEROVSKITE. Trên những cơ sở đã trình bày trên, chúng tôi lựa chọn vấn đề nghiên cứu của luận án là: “Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơ sở vật liệu perovskite ABO 3 ” NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN ỨNG DỤNG CHO THIẾT BỊ ĐO KHÍ CO VÀ HC 81 4.1. Nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí CO 83 4.1.1. Nồng độ khí CO trong môi trường không khí 83 4.1.2. Thiết kế cảm biến khí

Ngày đăng: 03/04/2014, 09:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan