本書為學術專著。金屬氧化物半導體材料因易于制造、低功耗和低成本以及檢測范圍廣,從眾多氣敏材料中脫穎而出,并已成為檢測有害氣體的主要材料。然而金屬氧化物半導體氣敏傳感器通常都存在工作溫度較高、選擇性差、響應恢復時間長和不夠穩(wěn)定等缺點,限制了高性能氣敏傳感器的發(fā)展。本書旨在對金屬氧化物半導體納米復合材料的結構進行設計、制備及氣敏傳感特性研究,通過多級結構設計提高金屬氧化物復合材料的關鍵氣敏性能,進而研究納米復合氣敏材料的組分、微納結構與氣敏特性的關聯(lián)規(guī)律。 本書主要內容:設計合成了多級結構CoFe2O4@SiO2@In2O3納米復合微球、荔枝狀ZnO/ZnFe2O4核殼空心微球、具有介孔結構的獨特的Co3O4/N-RGO納米復合物和Ni摻雜CoFe2O4介孔納米結構微球,采用X衍射分析、傅立葉變換紅外光譜、掃描電鏡、透射電鏡等表征手段對合成的各種金屬氧化物復合物的晶相、形貌與結構進行了表征與分析。同時對合成的樣品的氣敏元件的氣敏特性進行了系統(tǒng)研究,探討了其氣敏增強可能的機理。