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的填写文献信息,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!

Engineering an Ultrafast Ambient NO2 Gas Sensor Using Cotton-Modified LaFeO3/MXene Composites

材料科学 复合材料
作者
Neeraj Dhariwal,Preety Yadav,Manju Kumari,Akanksha,Amit Sanger,Sung Bum Kang,Vinod Kumar,O. P. Thakur
出处
期刊:ACS Sensors [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acssensors.4c02597
摘要

This work presents a room-temperature (RT) NO2 gas sensor based on cotton-modified LaFeO3 (CLFO) combined with MXene. LaFeO3 (LFO), CLFO, and CLFO/MXene composites were synthesized via a hydrothermal method. The fabricated sensor, utilizing MXene/CLFO, exhibits a p-type behavior and fully recoverable sensing capabilities for low concentrations of NO2, achieving a higher response of 14.2 times at 5 ppm. The sensor demonstrates excellent performance with a response time of 2.7 s and a recovery time of 6.2 s, along with notable stability. The sensor's sensitivity is attributed to gas interactions on the material's surface, adsorption energy, and charge-transfer mechanisms. Techniques such as in situ FTIR (Fourier transform infrared) spectroscopy, GC–MS (gas chromatography–mass spectroscopy), and near-ambient pressure X-ray photoelectron spectroscopy were employed to verify gas interactions and their byproducts. Additionally, finite-difference time-domain simulations were used to model the electromagnetic field distribution and provide insight into the interaction between NO2 molecules and the sensor surface at the nanoscale. A prototype wireless IoT (Internet of Things)-based NO2 gas leakage detection system was also developed, showcasing the sensor's practical application. This study offers valuable insight into the development of room-temperature NO2 sensors with a low detection limit.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
青山完成签到 ,获得积分10
2秒前
科研通AI2S应助无心的亦丝采纳,获得30
2秒前
re发布了新的文献求助10
4秒前
www268完成签到 ,获得积分10
8秒前
10秒前
Schroenius完成签到 ,获得积分10
11秒前
17秒前
17秒前
pass完成签到 ,获得积分10
22秒前
qq完成签到 ,获得积分10
23秒前
25秒前
紫熊完成签到,获得积分10
29秒前
小蘑菇应助zjl123采纳,获得10
33秒前
50秒前
renxuda完成签到,获得积分10
50秒前
CC发布了新的文献求助10
52秒前
54秒前
陌路完成签到 ,获得积分10
55秒前
老奈发布了新的文献求助10
55秒前
小田心完成签到 ,获得积分10
58秒前
N_发布了新的文献求助10
58秒前
59秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得30
59秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
1分钟前
顺心含蕾完成签到,获得积分10
1分钟前
N_完成签到,获得积分10
1分钟前
Lucas应助老奈采纳,获得10
1分钟前
傲娇而又骄傲完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Hello应助阿司匹林采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Milton_z完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助andrele采纳,获得10
1分钟前
alan关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
1分钟前
aIARLAE完成签到,获得积分10
1分钟前
阿司匹林发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 1020
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
Mission to Mao: Us Intelligence and the Chinese Communists in World War II 600
The Conscience of the Party: Hu Yaobang, China’s Communist Reformer 600
MATLAB在传热学例题中的应用 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3303177
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2937502
关于积分的说明 8482276
捐赠科研通 2611382
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1425824
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 662434
邀请新用户注册赠送积分活动 646928