\begin{document}$ {{\mathrm{H}}}_{2} $\end{document})气体传感器有重要的实用价值. 本研究工作基于微热板原位合成的方法获得一种金掺杂二氧化锡(\begin{document}$ {\mathrm{S}}{\mathrm{n}}{{\mathrm{O}}}_{2} $\end{document})纳米结构超灵敏高特异性的微纳传感器. 研究表明, 该微纳传感器对浓度为50 ppm (1 ppm = 10–6)的\begin{document}$ {{\mathrm{H}}}_{2} $\end{document}灵敏度高达100, 对重要干扰气体乙醇在同浓度的条件下灵敏度仅为\begin{document}$ {{\mathrm{H}}}_{2} $\end{document}的1/22, 具有明显的抑制效果. 对同浓度的一氧化碳、甲烷不产生响应. X射线光电子能谱表征表明, 材料的缺陷氧比例是传感器超灵敏的主要原因. 同时原位制备的方法可以灵活且可扩展用于制备具有各种空心球纳米结构金属氧化物的高性能小型化气体传感器, 以获得优越的灵敏度和可调选择性 . "> - 必威体育下载

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    葛一璇, 于婷婷, 梁文杰

    Preparation of ultra-sensitive and highly specific miniature hydrogen sensors byin situsynthesis methods

    Ge Yi-Xuan, Yu Ting-Ting, Liang Wen-Jie
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    出版历程
    • 收稿日期:2023-08-03
    • 修回日期:2023-10-17
    • 上网日期:2023-10-20
    • 刊出日期:2024-01-20

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