1.一种氧化铜/硫化铋异质结材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:于第一溶剂存在条件下,将硫化铋晶体进行研磨,干燥,于第二溶剂中超声分散,将超声分散得到的硫化铋分散液进行固液分离,对收集的硫化铋固相物进行真空干燥处理,制备得到硫化铋纳米片;将所述硫化铋纳米片与铜源混合于第三溶剂中,于搅拌条件下添加pH调节剂,制备得到前体分散液;将所述前体分散液进行水热反应,将反应结束的水热反应体系固液分离,对收集的固相水热反应产物进行洗涤,将洗涤后的所述固相水热反应产物进行真空干燥处理,制备得到所述氧化铜/硫化铋异质结材料;其中,所述氧化铜/硫化铋异质结材料包含氧化铜和硫化铋,所述氧化铜相对于所述硫化铋的质量比为0.05~0.5,其中,至少一部分所述氧化铜为平均粒径200nm~400nm的氧化铜纳米颗粒,至少一部分所述硫化铋为平均尺寸10nm~20nm的硫化铋纳米片,且至少一部分所述氧化铜纳米颗粒和至少一部分所述硫化铋纳米片构成异质结结构。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,满足如下特征中的一个或多个:所述第一溶剂选自乙腈、异丙醇和N-甲基吡咯烷酮中的至少一种;所述第二溶剂选自去离子水、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇、乙醇和丙酮中的至少一种;所述第三溶剂选自去离子水、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇、乙醇和丙酮中的至少一种;所述前体分散液中氧化铜纳米颗粒的质量浓度为1mg/L~10mg/L;所述前体分散液中的铜原子的摩尔量与硫化铋的摩尔量之比为0.1~1。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,满足如下特征中的一个或多个:所述超声分散的频率为50kHz~100kHz;所述超声分散的时间为10min~20min;所述对收集的硫化铋固相物进行真空干燥处理的步骤中,所述真空干燥处理的温度为50℃~80℃;所述对收集的硫化铋固相物进行真空干燥处理的步骤中,所述真空干燥处理的时间为10h~15h;所述于搅拌条件下添加pH调节剂的步骤中,搅拌转速为100rpm~500rpm;所述于搅拌条件下添加pH调节剂的步骤中,搅拌时间为1h~3h;所述水热反应的温度为70℃~100℃;所述水热反应的时间为15h~20h;所述将反应结束的水热反应体系固液分离的步骤中,所述固液分离采用离心方式,离心速度为5000 rpm~8000rpm,离心时间为5min~30min;所述对收集的固相水热反应产物进行洗涤的步骤中,进行所述洗涤所使用的溶剂选自去离子水和乙醇中的至少一种;所述将洗涤后的所述固相水热反应产物进行真空干燥处理的步骤中,所述真空干燥处理的温度为40℃~80℃;所述将洗涤后的所述固相水热反应产物进行真空干燥处理的步骤中,所述真空干燥处理的时间为20h~25h。
4.一种根据权利要求1~3任一项中所述的制备方法制备得到的氧化铜/硫化铋异质结材料,其特征在于,所述氧化铜/硫化铋异质结材料包含氧化铜和硫化铋,所述氧化铜相对于所述硫化铋的质量比为0.05~0.5,其中,至少一部分所述氧化铜为平均粒径200nm~400nm的氧化铜纳米颗粒,至少一部分所述硫化铋为平均尺寸10nm~20nm的硫化铋纳米片,且至少一部分所述氧化铜纳米颗粒和至少一部分所述硫化铋纳米片构成异质结结构。
5.一种气体传感器,其特征在于,包括气敏层,所述气敏层包括权利要求1~3中任一项所述的制备方法制备得到的氧化铜/硫化铋异质结材料或权利要求4所述的氧化铜/硫化铋异质结材料。
6.根据权利要求5所述的气体传感器,其特征在于,所述气体传感器还包括基底和叉指电极,所述叉指电极设置于所述基底的至少一侧,所述气敏层设置于所述叉指电极远离所述基底的一侧表面上。
7.根据权利要求6所述的气体传感器,其特征在于,满足如下特征中的一个或多个:所述基底选自硅基底、聚合物基底、陶瓷基底和蓝宝石基底中的一种或多种;所述叉指电极的正负电极间距为200μm~900μm;所述叉指电极的数量为一个或多个,所述叉指电极的数量为多个时,相邻两个所述叉指电极的间距为50μm~500μm;所述气敏层的厚度为1μm~2μm。
8.权利要求5~7中任一项所述的气体传感器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:在基底上设置叉指电极;将气敏材料制成气敏层分散液,将所述气敏层分散液涂布到所述叉指电极远离所述基底的一侧表面上,干燥形成气敏层,制备得到所述气体传感器。
9.一种气体检测装置,其特征在于,包括权利要求5~7中任一项所述的气体传感器或权利要求8所述的制备方法制备得到的气体传感器。
10.权利要求1~3中任一项所述的制备方法制备得到的氧化铜/硫化铋异质结材料或权利要求4所述的氧化铜/硫化铋异质结材料在二氧化氮检测中的应用或者在制备二氧化氮气体检测器件或二氧化氮气体检测装置中的应用。