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Wearable, Breathable, and Wireless Gas Sensor Enables Highly Selective Exhaled Ammonia Detection and Real-Time Noninvasive Illness Diagnosis

可穿戴计算机 呼出气冷凝液 气体分析呼吸 呼出的空气 计算机科学 材料科学 医学 嵌入式系统 化学 哮喘 色谱法 内科学 毒理 生物
作者
Haipeng Dong,Xiaowei Li,Yu Liu,Wanying Cheng,Chaohan Han,Yin Yin,Xinghua Li,Changlu Shao,Yichun Liu,Changlu Shao,Yichun Liu
出处
期刊:ACS Sensors [American Chemical Society]
卷期号:10 (6): 3964-3975 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acssensors.4c03468
摘要

Wearable gas sensors capable of real-time analysis of exhaled breath have been identified as ideal devices for noninvasive illness diagnosis. However, due to their inherent rigidity and brittleness, as well as high cross-sensitivity, conventional semiconductor gas sensors face significant challenges in achieving high flexibility, robustness, and selective exhaled breath analysis. Herein, we propose a wearable gas sensor by anchoring a SnS2 nanosheets/polyaniline (PANI) sensing layer in situ onto a permeable and flexible yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanofiber substrate for the analysis of exhaled NH3. The cross-linked meshes of the YSZ network and the abundant voids between SnS2 nanosheets effectively release the stress concentration in YSZ/SnS2/PANI films, enabling the sensor to withstand severe folding/bending deformation. The organic PANI sheath endows the YSZ/SnS2/PANI-based gas sensor with enhanced toughness (0.66 kJ·m-3), stable electrical connection, and excellent robustness. The unique protonation/deprotonation sensing mechanism, coupled with the heterojunction effect of the sensing layer, ensures outstanding selectivity (sensor immunity coefficient ≈ 69%) and a high response to NH3. To support wearable applications, the sensing signals from the wearable sensor are transmitted wirelessly via Bluetooth and displayed on a smartphone. This work greatly advances the application of a wearable semiconductor sensor in personal disease diagnosis.
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