通过可见光在Bi2S3/Sb2异构上增强氧离子生成,以在室温下进行痕迹H2S检测
Meiling Yu1, Jiayu Li2, Dongmin Yin1
1School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China.
Journal of hazardous materials
|June 27, 2024
概括
硫化物/硫化物的异构结构增强了硫化 (H2S) 的检测. 可见光通过创建光诱导的氧离子来增强传感器响应,改善H2S传感能力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学传感器 化学传感器
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 硫化物 (Bi2S3) 是一个有前途的材料,用于室温硫化 (H2S) 检测.
- 暴露于光线可以通过与吸附的氧离子反应,对Bi2S3的H2S传感产生负面影响.
- 开发克服光感应限制的策略对于实际的H2S传感器至关重要.
研究的目的:
- 为了合成Bi2S3/Sb2S3异构结构,以提高H2S检测.
- 研究可见光对这些异构结构的传感性能的影响.
- 了解改善H2S传感的基本机制.
主要方法:
- Bi2S3/Sb2S3异构结构的合成.
- 在合成材料的基础上制造气体传感器.
- 在黑暗和可见光条件下测试H2S传感性能.
- 材料特性和传感机制的表征.
主要成果:
- 在可见光下,Bi2S3/Sb2S3异构结构产生光诱导的氧离子.
- 传感器显示,室内照明下与黑暗相比,H2S反应增加了两倍.
- 不同结构传感器的响应 (Ra/Rg=23.3) 大约是纯Bi2S3.3的5倍.
- 增强的传感性能归因于异构结构和光调节的协同效应.
结论:
- Bi2S3/Sb2S3异构结构提供了显著改进的H2S传感能力.
- 可见光在通过光诱导的氧离子来提高传感器性能方面发挥着至关重要的作用.
- 这些发现表明,开发先进的H2S气体传感器是一种有希望的方法.


