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Multiarray Gas Sensors Using Ternary Combined Ti3C2Tx MXene-Based Nanocomposites

材料科学 三元运算 纳米复合材料 纳米技术 化学工程 计算机科学 工程类 程序设计语言
作者
Hyejin Rhyu,Seunghun Jang,Jae Hyeok Shin,Myung Hyun Kang,Wooseok Song,Sun Sook Lee,Jongsun Lim,Sung Myung
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (22): 28808-28817 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acsami.4c02831
摘要

This paper reports chemiresistive multiarray gas sensors through the synthesized ternary nanocomposites, using a one-pot method to integrate two-dimensional MXene (Ti3C2Tx) with Ti-doped WO3 (Ti-WO3/Ti3C2Tx) and Ti3C2Tx with Pd-doped SnO2 (Pd-SnO2/Ti3C2Tx). The gas sensors based on Ti-WO3/Ti3C2Tx and Pd-SnO2/Ti3C2Tx exhibit exceptional sensitivity, particularly in detecting 70% at 1 ppm acetone and 91.1% at 1 ppm of H2S. Notably, our sensors demonstrate a remarkable sensing performance in the low-ppb range for acetone and H2S. Specifically, the Ti-WO3/Ti3C2Tx sensor demonstrates a detection limit of 0.035 ppb for acetone, and the Pd-SnO2/Ti3C2Tx sensor shows 0.116 ppb for H2S. Simultaneous measurements with Ti-WO3/Ti3C2Tx- and Pd-SnO2/Ti3C2Tx-based sensors enable the evaluation of both the concentration and type of unknown target gases, such as acetone or H2S. Furthermore, density functional theory calculations are performed to clarify the role of Ti and Pd doping in enhancing the performance of Ti-WO3/Ti3C2Tx and Pd-SnO2/Ti3C2Tx nanocomposites. Theoretical simulations contribute to a deeper understanding of the doping effects, providing essential insights into the mechanisms underlying the enhanced gas response of the gas sensors. Overall, this work provides valuable insights into the gas-sensing mechanisms and introduces a novel approach for high-performance multiarray gas sensing.
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