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微纳米多级构造资料因其构造的特出百般性以及对资料功效化需要的满意而变成现在科学接洽的热门,在稠密的构造建立本领中,微纳米刻蚀加工本领占领很要害的位置。本舆论在保守液投合成的普通上,引入精致刻蚀体制,制备出具备特出微纳米构造的CuO/Cu2O复合微纳米框架构造,并对构造的产生机理和相关个性举行了有益的探究。经过氢氧化钠均相刻蚀液体制与水热反馈体制的有机贯串,对均相溶液反馈赢得的氧化亚铜沙盘举行精致化刻蚀,胜利刻蚀出CuO/Cu2O异质微纳米框架构造,经形貌和物相表征,构成上包括CuO和Cu2O两种物相,构造上以忽米级的框架动作维持,以纳米级的棒状构造动作外表化装,里面展现为空腹构造,且经过上层棒状构造搭接形成的微孔与外界连通;鉴于试验截止,咱们提出氧化刻蚀效力—柯肯达尔互分散效力共同效率的模子来证明微纳米框架构造的产生体制;经过安排氢氧根的开释速度等成分,对反馈机理进一步考证,同声赢得特殊的派生构造。接洽了CuO/Cu2O异质微纳米框架构造的气敏本能,以一氧化碳(CO)气体动作接洽东西,并采用240℃动作气敏元件的处事温度,在此处事温度下,气敏元件的本能展现出了杰出的宁静性和可逆性;其余,在各别浓淡CO的效率下,Cu2O/CuO异质微纳米框架构造对立于简单的CuO或Cu2O展现出了更崇高的气敏本能,并从异质界面附加的电子耗费层和构造的特出性两方面临反馈进程和机理举行了领会计划;结果,对准试验中创造的低处事温度下电阻特殊低沉的局面举行领会,并将电阻的低沉证明为低温下的电子没辙克复电子耗费层产生的势垒,而在外部自愿导热的进程。大略接洽了CuO/Cu2O异质微纳米框架构造的外表巩固拉曼(SERS)本能,截止表白,此样本对4-NBT展现出很好的外表巩固拉曼活性;经过对特性峰的巩固因子计划截止进一步考证结束构超过的SERS本能,并从化学巩固模子和活性位点的观点证明了资料构造和构成对SERS本能的感化。
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