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COセンサーのポリアニリン(PANI)/スズ酸化物(SNO₂)複合は、本研究では、Sno₂ナノ粒子とPANI沈着で構成される複合膜を使用して製造されました。酸化スズナノ粒子は、ゾルゲル法によって合成されました。スノーナノ粒子は、低動作温度(<75°C)でのCO濃度の変化に対する反応を大幅に高めるために、高い表面積を提供しました。優れたセンサー応答は、主にセンシング中のレドックス反応中のPANIの比較的良好な特性に起因し、低動作温度で空気とCOガスの間に大きな抵抗の違いをもたらしました。したがって、高い表面積と導電性パニの厚い膜を備えたN型Sno₂ナノ粒子の組み合わせは、高性能COガスセンサーを設計するための効果的な戦略です。
COセンサーのポリアニリン(PANI)/スズ酸化物(SNO₂)複合は、本研究では、Sno₂ナノ粒子とPANI沈着で構成される複合膜を使用して製造されました。酸化スズナノ粒子は、ゾルゲル法によって合成されました。スノーナノ粒子は、低動作温度(<75°C)でのCO濃度の変化に対する反応を大幅に高めるために、高い表面積を提供しました。優れたセンサー応答は、主にセンシング中のレドックス反応中のPANIの比較的良好な特性に起因し、低動作温度で空気とCOガスの間に大きな抵抗の違いをもたらしました。したがって、高い表面積と導電性パニの厚い膜を備えたN型Sno₂ナノ粒子の組み合わせは、高性能COガスセンサーを設計するための効果的な戦略です。
A polyaniline (PANI)/tin oxide (SnO₂) composite for a CO sensor was fabricated using a composite film composed of SnO₂ nanoparticles and PANI deposition in the present study. Tin oxide nanoparticles were synthesized by the sol-gel method. The SnO₂ nanoparticles provided a high surface area to significantly enhance the response to the change in CO concentration at low operating temperature (<75 °C). The excellent sensor response was mainly attributed to the relatively good properties of PANI in the redox reaction during sensing, which produced a great resistance difference between the air and CO gas at low operating temperature. Therefore, the combination of n-type SnO₂ nanoparticles with a high surface area and a thick film of conductive PANI is an effective strategy to design a high-performance CO gas sensor.
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