讓H2無所遁形的二硫化鉬–鈀復合材料
加利福尼亞大學的研究人員San Diego匯報了室溫下靈敏檢測氫氣的二硫化鉬–鈀復合材料。這項技術的特定應用是檢測燃料電池中氫氣的泄露,以防引起嚴重的安全問題。人們過去常常使用金屬氧化物傳感器,但是它們的工作溫度很高。因此室溫條件下工作的傳感器將會更實用。
Sungho Jin教授和其同事研究發現,存在一種溶液處理的硫化鉬(MoS2)納米片-鈀納米顆粒復合材料,這種材料對氫氣表現出顯著的電響應,反應時間和恢復時間都很令人滿意。

這種復合材料采用滴落涂布法來制備,即將MoS2–PdCl2溶液滴落在SiO2包覆的硅基底上,隨后通過熱處理去除PdCl2。該方法可合成易剝落的二硫化(MoS2)鉬納米層。
鈀在該復合材料中扮演重要角色,通過電阻的急劇減小和飽和度來表征對氫氣的反應,單獨的二硫化鉬(MoS2)納米層暴露在氫氣中,沒有任何明顯的反應,然而這種復合材料僅在5%(50000 ppm)的氫氣環境中就表現出強烈的反應,并且它不需要任何加熱或紫外線照射就可以完全恢復。設備的反應時間和恢復時間分別是40秒和83秒,此外,對氨、丙酮和乙醇的交叉敏感也證明是低的,并且該設備比其他用石墨烯-鈀復合薄膜制成的設備更好。

現在已經提出了氫氣感應的機理。
總之,這些結果證明這些系統在廉價且結構可擴展的高靈敏度化學傳感器領域有非常大的潛力。
更多信息請關注復合材料信息網http://www.lzzz.net
Sungho Jin教授和其同事研究發現,存在一種溶液處理的硫化鉬(MoS2)納米片-鈀納米顆粒復合材料,這種材料對氫氣表現出顯著的電響應,反應時間和恢復時間都很令人滿意。

這種復合材料采用滴落涂布法來制備,即將MoS2–PdCl2溶液滴落在SiO2包覆的硅基底上,隨后通過熱處理去除PdCl2。該方法可合成易剝落的二硫化(MoS2)鉬納米層。
鈀在該復合材料中扮演重要角色,通過電阻的急劇減小和飽和度來表征對氫氣的反應,單獨的二硫化鉬(MoS2)納米層暴露在氫氣中,沒有任何明顯的反應,然而這種復合材料僅在5%(50000 ppm)的氫氣環境中就表現出強烈的反應,并且它不需要任何加熱或紫外線照射就可以完全恢復。設備的反應時間和恢復時間分別是40秒和83秒,此外,對氨、丙酮和乙醇的交叉敏感也證明是低的,并且該設備比其他用石墨烯-鈀復合薄膜制成的設備更好。

現在已經提出了氫氣感應的機理。
總之,這些結果證明這些系統在廉價且結構可擴展的高靈敏度化學傳感器領域有非常大的潛力。
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