只需几十秒,就能在常温下“揪出”空气中极微量的有害气体——二氧化氮。记者22日从中国科学院声学研究所获悉,该所王文研究员团队在气体传感技术领域取得重要进展。他们成功开发出一种能在室温下高灵敏检测二氧化氮的新型传感器。相关成果发表于《纳米研究》。
二氧化氮是工业和汽车尾气中常见的有害气体,危害人体呼吸道和生态环境。传统的气体传感器往往需要高温加热催化以实现高灵敏度,不仅存在安全隐患,也直接影响到传感器的可靠性与稳定性。因此,能在室温下稳定工作且能“嗅”出极低浓度有害气体的传感器,一直是环境监测领域追求的目标。
此次,王文团队巧妙地将一种铂纳米簇材料与声表面波器件技术进行了“强强联合”。他们首先合成了尺度仅为2.4纳米的铂金属簇,并将其均匀负载在氧化石墨烯材料上,作为核心“感应层”。当二氧化氮分子被这个“感应层”捕获时,会引发电子转移,导致材料性质改变。同时,他们将这一敏感材料集成到微纳尺度的声表面波器件上。这种器件能将气体吸附引起的微小变化实时转化为清晰的电信号,从而实现精准测量。
实验数据显示,这款新型传感器性能优异,在室温条件下,能检测到低至20ppb(十亿分之一)浓度的二氧化氮,灵敏度达到45.4毫伏/百万分之一(ppm),理论上的最低检测限可达约6ppb。它的响应速度很快,约50秒即可完成一次检测。更重要的是,它对环境中常见的氢气、氨气、甲烷等干扰气体几乎“无动于衷”,只对二氧化氮有显著反应,表现出极佳的选择性。此外,该器件在存放30天后仍能保持90.5%的初始性能,重复性和长期稳定性良好。
王文表示,这项研究为开发低功耗、高灵敏的室温气体传感器提供了新思路,有望在空气质量监测、工业生产安全等领域发挥重要作用。
(中国科学院声学研究所供图)
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