亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Palladium Aerogel-Enabled Flexible Hydrogen Sensors: An Insight into Structural Origins of Chemiresistive Performance

气凝胶 钯 纳米技术 材料科学 氢 化学 催化作用 生物化学 有机化学
作者
Jaewan Ahn,Hamin Shin,Minhyun Kim,Jaehyun Ko,Seongcheol Ahn,Dong‐Ha Kim,Il‐Doo Kim
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:19 (21): 20257-20268 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsnano.5c06182
摘要

Palladium-based chemiresistors exhibit a highly selective and sensitive response to hydrogen gas and are thus promising materials for developing hydrogen gas sensors. As such, several types of palladium-based nanostructures have already been suggested for the fabrication of efficient sensors. Herein, we demonstrate the superior hydrogen gas sensing capabilities of the palladium metal aerogel, a three-dimensional porous nanostructure with a large surface area for maximizing the surficial palladium hydride formation. The aerogel, obtained through facile solution-phase processing, can be directly utilized as a chemiresistor via drop-casting onto a pair of interdigitated electrodes, resulting in 31.7% response toward 3% hydrogen─one of the highest reported for room-temperature palladium-based hydrogen sensors─with rapid response/recovery times of 16 and 20 s, respectively. Additionally, we provide a simple galvanic replacement reaction method to decorate the surface of the palladium aerogel with 0.2 at. % platinum sensitizers to reach a detection limit of 100 ppm. To overcome the engineering challenges of utilizing the brittle metal aerogel, we report the "surface gelation" technique, which successfully induced the heterogeneous growth of the palladium metal aerogel onto a nanofibrous yarn support prepared by dual-nozzle electrospinning. We used this technique to successfully fabricate a flexible room-temperature hydrogen gas sensor for versatile applications.
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
8秒前
查德里发布了新的文献求助10
14秒前
爱听歌的碧彤完成签到,获得积分10
22秒前
25秒前
悦耳乘风完成签到,获得积分10
30秒前
桐夜完成签到 ,获得积分10
31秒前
大意的山水完成签到,获得积分10
46秒前
Hello的应助被tang采纳,获得10
49秒前
小巧孤兰完成签到,获得积分10
55秒前
shu完成签到 ,获得积分10
57秒前
Criminology34的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
粗暴的鸿发布了新的文献求助30
1分钟前
正直的以冬完成签到,获得积分10
1分钟前
云起时完成签到,获得积分10
1分钟前
安静白柏完成签到,获得积分10
1分钟前
畅快的夜云完成签到,获得积分10
1分钟前
单身的芫完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
粗暴的鸿完成签到,获得积分20
1分钟前
靓丽的小懒虫完成签到,获得积分10
2分钟前
子平完成签到 ,获得积分0
2分钟前
2分钟前
哈哈哈发布了新的文献求助10
2分钟前
漂亮的乐曲完成签到,获得积分10
2分钟前
Ava的应助被哈哈哈采纳,获得10
2分钟前
颜安完成签到,获得积分10
2分钟前
平淡大船完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Nur完成签到,获得积分10
2分钟前
WUNDER完成签到 ,获得积分10
2分钟前
在水一方的应助被Nur采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
Criminology34的应助被科研通管家采纳,获得10
3分钟前
tang发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
俭朴映寒完成签到,获得积分10
3分钟前
夙_完成签到 ,获得积分10
3分钟前
YUJIALING完成签到 ,获得积分10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Composite Materials Handbook Volume 1 - Revision H 1500
Composite Materials Handbook Volume 3 - Revision H 1500
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7806665
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9339597
关于积分的说明 20497957
捐赠科研通 7398661
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3328191
关于科研通互助平台的介绍 2474879
邀请新用户注册赠送积分活动 2346382