已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Two-Dimensional calcium silicate nanosheets for trapping atmospheric water molecules in humidity-immune gas sensors

纳米片 材料科学 纳米线 湿度 吸附 化学工程 水蒸气 分子 水分 纳米技术 硅酸盐 复合材料 化学 有机化学 工程类 物理 热力学
作者
Young Ju Cho,Yong Jung Kwon,Sunghwan Jin,Hyeunseok Choi,Jung‐Hoon Lee,Seung-Min Yang,Sun‐Woo Choi,Young Kyu Jeong
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:432: 128671-128671 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.128671
摘要

In humid conditions, water vapor can easily neutralize the surface active sites of metal oxide sensors, leading to a lowering in the sensitivity of the gas sensor and a resultant inaccurate signal in practical applications. Herein, we present a new hybrid sensor by introducing a two-dimensional calcium silicate (CS) nanosheet as a water-trapping layer in SnO2 nanowires. Unlike the heavily wrinkled and aggregated morphology of conventional CS nanosheets, our nanosheet in the hybrid material is ultrathin and flat. Moreover, it was grown in the empty spaces between the spider-web-like networks of SnO2 nanowires without covering the nanowire surface. These two morphological features improve moisture trapping with minimal reduction in the active sensing area. Consequently, stable and sensitive gas detection under humid conditions was achieved in this hybrid sensor. The superior humidity-independent sensing is ascribed to the preferential adsorption of water molecules on hydroscopic CS nanosheets through the hydrogen bond. Based on density functional theory calculations, we determined that the improved gas response is driven by the additional formation of oxygen vacancy in SnO2 due to the diffusion of aliovalent Ca ions from the CS nanosheet.
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
酷波er应助wenfeisun采纳,获得10
2秒前
所所应助wjadejing采纳,获得10
6秒前
义气发卡完成签到 ,获得积分10
10秒前
Vegeta完成签到 ,获得积分10
16秒前
m赤子心完成签到 ,获得积分10
20秒前
23秒前
哇samm完成签到,获得积分10
24秒前
wwt完成签到,获得积分20
25秒前
出生完成签到,获得积分10
26秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
28秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得20
28秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
29秒前
35秒前
38秒前
小熊发布了新的文献求助10
39秒前
40秒前
大红参发布了新的文献求助10
43秒前
唐擎汉发布了新的文献求助10
44秒前
恶恶么v完成签到,获得积分10
46秒前
babe完成签到 ,获得积分10
47秒前
huoxing完成签到 ,获得积分10
48秒前
隔壁家夏尔完成签到,获得积分10
48秒前
49秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
54秒前
55秒前
1分钟前
苹果王子6699完成签到 ,获得积分10
1分钟前
东流完成签到,获得积分10
1分钟前
易安发布了新的文献求助10
1分钟前
打打应助戒之初戒之盛采纳,获得10
1分钟前
小胡爱科研完成签到 ,获得积分10
1分钟前
李健应助东流采纳,获得10
1分钟前
阿时发布了新的文献求助10
1分钟前
唐擎汉完成签到,获得积分10
1分钟前
浅尝离白发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
wuyd90完成签到,获得积分20
1分钟前
Akiii_完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】请使用合适的网盘上传文件 10000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Green Star Japan: Esperanto and the International Language Question, 1880–1945 800
Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past 800
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 800
Learning to Listen, Listening to Learn 520
Plasmonics 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3867876
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3410217
关于积分的说明 10666738
捐赠科研通 3134383
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1729046
邀请新用户注册赠送积分活动 833163
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 780616