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>vwinchina德赢>一种改进的可佩戴的,可拉伸的气体传感器使用纳米复合材料

穿在挠性的气体传感器的一个例子的转向节。CREDIT程实验室,宾州州立大学
穿在挠性的气体传感器的一个例子的转向节。CREDIT程实验室,宾州州立大学

抽象:
环境感知一种伸缩性,可穿戴式气体传感器已开发和在宾夕法尼亚州立大学,东北大学的研究人员以及中国五所高校进行测试。

一种改进的可佩戴的,可拉伸的气体使用纳米复合材料的传感器

大学公园,PA |发表于2020年8月28日

该传感器结合了新开发的激光诱导的石墨烯泡沫材料与二硫化钼和减小氧化石墨烯的纳米复合材料的一个独特的形式。研究人员希望看到如何不同的形态或形状,的气体敏感的纳米复合材料影响材料的灵敏度在非常低的浓度检测二氧化氮分子。要改变的形态,它们填充有非常精细研磨的盐晶体的容器。

二氧化氮是由可以在低浓度刺激肺部,导致疾病和死亡在高浓度的车辆发出的有害气体。

当研究者加入二硫化钼和还原的石墨烯氧化物前体的罐,纳米复合材料形成的结构中的盐晶体之间的小空间。它们与各种不同的盐尺寸的尝试这样做,测试了常规交叉指状电极的灵敏度,以及新开发的激光诱导的石墨烯的平台。当通过在水中溶解除去该盐,研究人员确定出最小的盐晶体使最灵敏的传感器。

“我们已经做了测试,以每百万和低浓度的1份,这可能是更好的10倍,比传统的设计,”环宇人Larry Cheng,工程科学,力学,材料科学与工程助理教授。“这是一个相当温和的复杂性相比,最好的传统技术需要在洁净室高分辨率光刻技术。”

宁毅和汉隶,博士生在宾夕法尼亚州立大学和共同作者在材料今天物理学论文,补充道,“纸调查还原氧化石墨烯/钼的二硫化物复合材料的检测性能。更重要的是,我们找到一种方法,通过控制复合材料的形态和传感器 - 测试平台的配置提高气体传感器的灵敏度和信噪比。我们认为可伸展二氧化氮气体传感器可能会发现在实时环境监测应用或医疗保健行业“。

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在纸上,题为“伸缩性,超敏感,低温NO2传感器基于其他宾夕法尼亚州立大学的作者纳米复合材料,”是李阳,架住,小琪郑和镇东柳。

美国国家科学基金会和美国化学协会石油研究基金资助的这项研究与来自宾夕法尼亚州立大学和东北额外的资金。

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欲了解更多信息,请点击这里

联系方式:
A'ndrea伊利斯梅塞尔

814-865-5689

@penn_state

版权所有©宾夕法尼亚州立大学

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