Porous SnO2 Nanofibers Embedded with Hollow Hetero-Metal Oxide Nanospheres for Enhanced Gas Sensing

材料科学 煅烧 纳米纤维 多孔性 氧化物 非阻塞I/O 选择性 纳米技术 化学工程 金属 水溶液中的金属离子 纳米材料 模板方法模式 静电纺丝 多孔介质 离子
作者
Li Chen,Chenchen Liu,Tianyu Yang,Yuxuan Liu,Yuqing Zhang,Zheng Guo
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:17 (39): 55097-55106 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acsami.5c14985
摘要

Developing high-performance sensing materials is essential for fabricating gas sensors with superior sensitivity and selectivity. In this paper, we present a generalizable electrospinning-thermal oxidation method combined with a sacrificial template approach to synthesize porous SnO2 nanofibers embedded with hollow heterometal oxide nanospheres (MxOy, where M = Fe, Co, Ni, Cu, or Zn), referred to as MxOy@SnO2. Carbonaceous spheres (CSs) act as templates, absorbing metal ions (Mn+) to form CSs@Mn+ composites. These are incorporated into precursor nanofibers via electrospinning, yielding bead-chain-like one-dimensional structures. Upon calcination in air, the structures transform into MxOy@SnO2 porous nanofibers, while retaining their morphology. Compared to pristine SnO2 nanofibers, the MxOy@SnO2 counterparts exhibit significantly enhanced sensing performance toward volatile organic compounds. Each heterometal oxide imparts selectivity to a specific analyte: Fe2O3 for n-propanol, Co3O4 for acetone, NiO for triethylamine, CuO for ethanethiol, and ZnO for n-butanol. The enhanced sensing response arises from the synergistic effects of porous, hollow architectures and one-dimensional heterojunctions. This work offers a strategy for constructing multifunctional gas sensing materials by embedding hollow nanospheres into porous nanofibers using combinatorial chemistry.
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