清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

The Jahn–Teller distortion‐induced electronic structure regulation of Mn‐doped Co3O4 for enhanced acetone detection

雅恩-泰勒效应 失真(音乐) 兴奋剂 丙酮 材料科学 化学 结晶学 凝聚态物理 物理 光电子学 离子 CMOS芯片 有机化学 放大器
作者
Liang Zhao,Congcong Xin,Chengchao Yu,Yunpeng Xing,Zefeng Wei,Hongda Zhang,Teng Fei,Sen Liu,Haiyan Zhang,Tong Zhang
出处
期刊:InfoMat [Wiley]
卷期号:7 (4) 被引量:37
标识
DOI:10.1002/inf2.12634
摘要

Abstract The modulation of the electronic structure of metal oxides is crucial to enhance their gas‐sensing performance. However, there is lacking in profound study on the effect of electronic structure regulation on sensing performance. Herein, we propose an innovative strategy of Jahn–Teller distortion‐induced electronic configuration regulation of Co 3 O 4 to improve acetone sensing performance. After the introduction of Mn 3+ into Co 3 O 4 (Mn‐Co 3 O 4 ), the Jahn–Teller distortion of high‐spin Mn 3+ (t 2g 3 e g 1 ) conversed to low‐spin Mn 4+ (t 2g 3 e g 0 ), resulting in conversion of Co 3+ (t 2g 6 e g 0 ) into Co 2+ (t 2g 6 e g 1 ). As expected, Mn‐Co 3 O 4 exhibits a high response value of 46.7 toward 100 ppm acetone, low limit of detection of 0.75 ppb, high selectivity, and high stability, which are overwhelmingly superior to previous Co 3 O 4 ‐based acetone sensors. The dynamics and thermodynamics analysis demonstrate that the Mn doping improves sensing reaction rate, reduces reaction barrier, and promotes the charge transfer. The theoretical calculations further prove the charge transfer from Mn to Co derived from Jahn–Teller distortion and support promoting the adsorption of acetone on Co 3 O 4 by Mn dopant. Moreover, we demonstrated the substantial potential application of Mn‐Co 3 O 4 sensor as a monitoring gas sensor in pest resistance of Arabidopsis. This work provides a new strategy to design sensing materials from electronic configuration perspective. image
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
似水流年完成签到 ,获得积分10
14秒前
28秒前
科研魂发布了新的文献求助10
33秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
39秒前
上官若男应助胖虎虎采纳,获得10
43秒前
科研魂完成签到,获得积分20
57秒前
两个榴莲完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
呃呃发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
天天快乐应助兼听则明采纳,获得10
2分钟前
竹青完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
胖虎虎发布了新的文献求助10
3分钟前
你能行发布了新的文献求助10
3分钟前
汉堡包应助瓜皮来的采纳,获得10
3分钟前
紫熊完成签到,获得积分10
3分钟前
善学以致用应助你能行采纳,获得10
3分钟前
FashionBoy应助胖虎虎采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
兼听则明发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
KsL2177完成签到 ,获得积分10
4分钟前
GingerF应助fxtx1234采纳,获得50
5分钟前
Xiaoqiang完成签到,获得积分10
6分钟前
rose完成签到,获得积分10
6分钟前
英俊的铭应助Xiaoqiang采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
胖虎虎发布了新的文献求助10
6分钟前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
ceeray23应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
acat完成签到 ,获得积分10
6分钟前
chenzhuod完成签到,获得积分10
6分钟前
7分钟前
上官若男应助胖虎虎采纳,获得10
7分钟前
一颗红葡萄完成签到 ,获得积分0
7分钟前
呃呃发布了新的文献求助10
7分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
T/SNFSOC 0002—2025 独居石精矿碱法冶炼工艺技术标准 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6042689
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7796981
关于积分的说明 16237387
捐赠科研通 5188418
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2776437
邀请新用户注册赠送积分活动 1759525
关于科研通互助平台的介绍 1643032