亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Preparation of High-Performance 2-Butanone Gas Sensors Using Ag Decorated on the Surface of Co3O4 Nanocomposite With Defects Induced by Fe Doping

X射线光电子能谱 材料科学 高分辨率透射电子显微镜 扫描电子显微镜 纳米复合材料 透射电子显微镜 分析化学(期刊) 兴奋剂 丁酮 光谱学 纳米颗粒 化学工程 纳米技术 化学 光电子学 复合材料 色谱法 有机化学 物理 工程类 量子力学 溶剂
作者
Zhenyu Yuan,Jingfeng Li,Renze Zhang,Zhijia Liao,Fanli Meng
出处
期刊:IEEE Sensors Journal [IEEE Sensors Council]
卷期号:22 (23): 22374-22382 被引量:11
标识
DOI:10.1109/jsen.2022.3215724
摘要

In this work, we fabricated Co3O4-based nanocomposites (Ag at Fe-Co3O4) by a two-step operation of elemental Fe doping to induce defects and surface modification with Ag nanoparticles (AgNPs) and investigated their utility in 2-butanone gas sensing. The Ag at Fe-Co3O4 nanocomposites were characterized by scanning electron microscopy (SEM), Brunauer Emmet-Teller measurements (BETs), transmission electron microscopy (TEM), high resolution TEM (HRTEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis, X-ray diffraction (XRD), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The Ag at Fe-Co3O4 sensor improved by two sensitization methods has good performance in detecting 2-butanone gas. For a concentration of 100 ppm of 2-butanone, excellent response values of 370 were obtained at a low operating temperature of 150 °C, which were ~3.7 and ~28.5 times higher than those of the Fe-Co3O4 (101) and pure Co3O4 (13) sensors, respectively. In addition, the Ag at Fe-Co3O4 sensor exhibited excellent selectivity and outstanding reproducibility. For the excellent performance of the sensor, we have explored the material morphology, lattice defects, noble metal catalysis, and electron sensitization to comprehensively investigate the sensor operating principle and sensitization mechanism of Co3O4-based 2-butanone gas sensor.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
贪玩的醉冬完成签到,获得积分10
10秒前
14秒前
Kao应助张裴采纳,获得30
15秒前
21秒前
AL完成签到,获得积分10
21秒前
羲成完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
26秒前
Blossom发布了新的文献求助10
29秒前
缓慢雅青发布了新的文献求助10
32秒前
墨绾菩提应助简7采纳,获得30
33秒前
花开富贵完成签到,获得积分10
35秒前
accepted完成签到,获得积分10
39秒前
NexusExplorer应助贪玩的醉冬采纳,获得10
47秒前
52秒前
NexusExplorer应助Blossom采纳,获得10
56秒前
NI完成签到 ,获得积分10
1分钟前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Blossom发布了新的文献求助10
1分钟前
Kashing发布了新的文献求助10
1分钟前
一一发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
墨绾菩提应助初景采纳,获得10
1分钟前
Kashing完成签到,获得积分10
1分钟前
王耀武发布了新的文献求助10
1分钟前
隐形曼青应助Hum6le采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
ccc完成签到 ,获得积分10
2分钟前
小二郎应助缓慢雅青采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
CipherSage应助衷医课代表采纳,获得10
2分钟前
Sunziy完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.2应助afanda采纳,获得30
2分钟前
3分钟前
汉堡包应助冷酷的依霜采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
LJY完成签到,获得积分10
3分钟前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 600
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Medical Law and Ethics Tenth Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6928265
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8616514
关于积分的说明 18277365
捐赠科研通 6349663
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3072752
关于科研通互助平台的介绍 2106551
邀请新用户注册赠送积分活动 2049817