3D self-assembled indium sulfide nanoreactor for in-situ surface covalent functionalization: Towards high-performance room-temperature NO2 sensing

纳米反应器 表面改性 分散性 共价键 硫化物 硫醇 聚合物 化学工程 化学 纳米技术 材料科学 高分子化学 纳米颗粒 有机化学 物理化学 工程类
作者
Yinfen Cheng,Zhong Li,Tao Tang,Xuanxing Wang,Xinyi Hu,Kai Xu,Chu Manh Hung,Nguyễn Đức Hòa,Huaguang Xie,Hao Yu,Hui Chen,Jian Zhen Ou
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:645: 86-95 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.04.157
摘要

Thiol functionalization of two-dimensional (2D) metal sulfides has been demonstrated as an effective approach to enhance the sensing performances. However, most thiol functionalization is realized by multiple-step approaches in liquid medium and depends on the dispersity of 2D materials. Here, we utilize a three-dimensional (3D) In2S3 nano-porous structure that self-assembled from 2D components as the nanoreactor, in which the surface-absorbed thiol molecules from the chemical residues of the nanoreactor are used for the in-situ covalent functionalization. Such functionalization is realized by facile heat the nanoreactor at 100 °C, leading to the recombing sulfur vacancies with thiol-terminated groups. The NO2 sensing performances of such functionalized nanoreactor are investigated at room temperature, in which In2S3-100 exhibits a response magnitude of 21.5 towards 10 ppm NO2 with full reversibility, high selectivity, and excellent repeatability. Such high-performance gas sensors can be attributed to the additional electrons that transferring from the functional group into the host, thus significantly modifying the electronic band structure. This work provides a guideline for the facile in-situ functionalization of metal sulfides and an efficient strategy for the high performances gas sensors without external stimulus.

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
Jeffery完成签到,获得积分10
刚刚
舒服的微笑完成签到,获得积分20
1秒前
天真的乌完成签到 ,获得积分10
2秒前
vesta完成签到,获得积分10
2秒前
光亮靖仇完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
黄如懿关注了科研通微信公众号
2秒前
dfggg完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
执着完成签到,获得积分10
4秒前
bbihk完成签到,获得积分10
4秒前
Ryzen完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
我是老大应助飞快的以冬采纳,获得10
5秒前
kiin完成签到,获得积分10
6秒前
共享精神应助耶耶猫猫采纳,获得10
6秒前
7秒前
8秒前
8秒前
8秒前
zasideler完成签到,获得积分10
10秒前
狐狸狗过咖喱完成签到,获得积分10
10秒前
Koi完成签到 ,获得积分10
11秒前
刘xiansheng发布了新的文献求助10
11秒前
SCI又中了完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
幽默元瑶完成签到 ,获得积分10
12秒前
程晨完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
青禾向暖发布了新的文献求助10
13秒前
镜花水月发布了新的文献求助10
14秒前
yingying发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
魅域苍穹完成签到,获得积分10
15秒前
隐形曼青应助chendi20082009采纳,获得10
15秒前
15秒前
cdercder应助水泥采纳,获得10
16秒前
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
Isomerism In Coordination Compounds 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 6935297
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8622207
关于积分的说明 18287797
捐赠科研通 6362719
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3075248
关于科研通互助平台的介绍 2112700
邀请新用户注册赠送积分活动 2052680