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J-GLOBAL ID:202202272371474218   整理番号:22A0685072

カーボンナノチューブとピロールとのフタロシアニン最適化非共有結合ハイブリッドに基づく超高速NH_3ガスセンサ【JST・京大機械翻訳】

Ultrafast NH3 gas sensor based on phthalocyanine-optimized non-covalent hybrid of carbon nanotubes with pyrrole
著者 (7件):
資料名:
巻: 357  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: T0967A  ISSN: 0925-4005  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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アンモニアの迅速で高感度検出のためのカーボンナノチューブベースのガスセンサを最適化するための革新的方法の開発は,依然として困難である。ここでは,均一な3-Dネットワークを有するMCNT@PPy/TfmpoPcCoハイブリッドを,π-π相互作用を通してMCNT@PPyの表面にテトラ-β-トリフルオロメチルフェノキシフタロシアニンコバルト(TfmpoPcCo)をしっかりに結合して,NH_3センサを構築するために用い,一方,MCNT@PPyをMCNTの側壁へのPPyのin-situ重合により得た。TfmpoPcCoはその構造利点によりMCNT@PPy側壁に吸着するだけでなく,センサ加速器としても作用する。MCNT@PPy/TfmpoPcCoセンサは,同じ操作条件下でMCNT,PPyおよびTfmpoPcCoより高いNH_3検出性能を示し,特に超高速応答/回復時間(11.7s/91.8sから50ppmNH_3)で,室温(20°C)で11ppbの低い検出限界と優れたガス選択性で,特に超高速応答/回復時間(11.7s/91.8sから50ppmNH_3)を示した。さらに,MCNT@PPy/TfmpoPcCoセンサは,優れたガス応答(26.2%から50ppmのNH_3)と60日間と湿度抵抗の優れた安定性を保持した。優れたNH_3センシング特性は,TfmpoPcCoの優れたガス選択性,アンモニアに対するPPyのユニークなレドックス特性(NH_3),およびMCNTの良好な電子輸送能力および安定性に起因した。三元材料の相乗的最適化戦略は,将来,ガスセンサーのための理想材料の探査と構築に対して非常に重要である。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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