Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles Using Ixora Coccinea Leaf Extract for Ethanol Vapour Sensing

微晶 傅里叶变换红外光谱 扫描电子显微镜 核化学 纳米颗粒 材料科学 乙醇 化学 纳米技术 化学工程 有机化学 冶金 工程类 复合材料
作者
Leela Pradhan Joshi,Bal Vikram Khatri,Sumana Gyawali,Shiromani Gajurel,Dinesh Kumar Chaudhary
出处
期刊:Journal of physical science [Penerbit Universiti Sains Malaysia]
卷期号:32 (2): 15-26 被引量:11
标识
DOI:10.21315/jps2021.32.2.2
摘要

This article reports the effects of natural plant proteins on the morphology of zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) prepared via a precipitation method. Green synthesised ZnONPs have a wide range of uses such as biomedical applications, water purification, optical devices and gas sensors. The non-toxic and economical technique described in this article is favourable for large-scale production too. ZnONPs were produced from a zinc acetate precursor with dye extract of Ixora Coccinea (IC) leaves as a capping agent. The as-prepared ZnONPs were characterised by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR), UV-visible (UV-vis), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray (EDX) techniques. The XRD analysis showed an average crystallite size of 23 nm. The SEM analysis revealed a reduction in aggregation of ZnO crystallites due to addition of dye extracts of IC. EDX and UV-vis results confirmed the formation of pure ZnONPs. Finally, the gas sensing properties of ZnO films, prepared by doctor blade method, were used to detect ethanol vapour. The results showed gas response ratios of 28.7 and 5.4 at 800 ppm and 40 ppm exposure, respectively. Furthermore, the response time and recovery time were found to be 24 sec and 47 sec, respectively at 200 ppm exposure of ethanol vapour.
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
刚刚
尊敬灵萱发布了新的文献求助10
刚刚
阔达书雪完成签到,获得积分10
2秒前
脑洞疼应助橘灯采纳,获得10
5秒前
科研通AI6.3应助倾夏唯音采纳,获得10
5秒前
归尘发布了新的文献求助30
6秒前
pluto应助Ryanhzx采纳,获得10
7秒前
平常忆灵完成签到,获得积分10
8秒前
简单延恶完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
11秒前
15秒前
泊頔发布了新的文献求助10
16秒前
尊敬枕头完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
mayi完成签到,获得积分10
18秒前
pipi发布了新的文献求助10
18秒前
倾夏唯音发布了新的文献求助10
19秒前
24秒前
25秒前
weixin发布了新的文献求助50
25秒前
skbz完成签到,获得积分10
26秒前
聪慧红酒发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
大溺完成签到 ,获得积分10
27秒前
29秒前
虚拟的黄蜂完成签到,获得积分10
29秒前
001发布了新的文献求助10
29秒前
31秒前
chencai完成签到,获得积分10
31秒前
鲤鱼谷蕊关注了科研通微信公众号
32秒前
HaoHao04完成签到 ,获得积分10
32秒前
土豆泥发布了新的文献求助10
34秒前
37秒前
郭璐发布了新的文献求助10
37秒前
cdercder应助dddddddd采纳,获得10
38秒前
JPH1990完成签到,获得积分10
40秒前
浮生如梦完成签到,获得积分10
41秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
44秒前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 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 6898558
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8593740
关于积分的说明 18246133
捐赠科研通 6296683
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3061396
关于科研通互助平台的介绍 2081200
邀请新用户注册赠送积分活动 2039228