Особливостi детектування вiдновлювальних газiв сенсорами на основi In2O3 i SnO2 у вологiй атмосферi

Автор(и)

  • V. V. Golovanova Center of Innovative Technologies, K.D. Ushynskyi South-Ukrainian National Pedagogical University
  • B. V. Nazarchuk Center of Innovative Technologies, K.D. Ushynskyi South-Ukrainian National Pedagogical University
  • A. K. Semenov Center of Innovative Technologies, K.D. Ushynskyi South-Ukrainian National Pedagogical University
  • A. V. Postnyi Center of Innovative Technologies, K.D. Ushynskyi South-Ukrainian National Pedagogical University
  • V. V. Golovanov Center of Innovative Technologies, K.D. Ushynskyi South-Ukrainian National Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.03.0249

Ключові слова:

газовi сенсори, дiоксид олова, оксид iндiю, метан, чадний газ, волога, каталiтична активнiть, DFT

Анотація

В роботi дослiджена взаємодiя газових сенсорiв на основi дiоксиду олова (SnO2) та оксиду iндiю (In2O3) з чадним газом (CO) i метаном (CH4), у вологiй атмосферi. Показано, що наявнiсть вологи чинить сильний вплив на провiднiсть сенсорiв, а також на кореляцiю мiж його чутливiстю та каталiтичною активнiстю, причому цi результати є спiльними для рiзних оксидiв та вiдновлювальних газiв. В роботi запропоновано механiзм взаємодiї газiв-вiдновникiв з поверхнями оксидiв у вологiй атмосферi. В результатi теоретичних розрахункiв, що були виконанi на основi теорiї функцiонала електронної густини (DFT), на поверхнi оксидiв видiленi гiдроксильнi групи двох типiв, якi по-рiзному впливають на провiднiсть та чутливiсть сенсора при його взаємодiї з вiдновлювальними газами. Запропонована модель знаходить експериментальне пiдтвердження при сумiсному вимiрi каталiтичної активностi та чутливостi, що проводились для розглянутих оксидiв.

Посилання

D.E. Williams. Semiconducting oxides as gas-sensitive resistors. Sensor. Actuat. B 57, 1 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0925-4005(99)00133-1

G. Eranna, B.C. Joshi, D.P. Runthala, R.P. Gupta. Oxide materials for development of integrated gas sensors – A comprehensive review. Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 29 (3-4), 111 (2004).

https://doi.org/10.1080/10408430490888977

G. Korotcenkov, V. Brinzari, A. Cerneavschi, M. Ivanov, A. Cornet, J. Morante, A. Cabot, J. Arbiol. In2O3 films deposited by spray pyrolysis: gas response to reducing (CO, H2) gases. Sensor. Actuat. B 98, 122 (2004).

https://doi.org/10.1016/j.snb.2003.09.009

E. Comini, C. Baratto, I. Concina, G. Faglia, M. Falasconi, M. Ferroni, V. Galstyan, E. Gobbi, A. Ponzoni, A. Vomiero, D. Zappa, V. Sberveglieri, G. Sberveglieri. Metal oxide nanoscience and nanotechnology for chemical sensors. Sensor. Actuat. B 179, 3 (2013).

https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.10.027

G. Korotcenkov, V. Brinzari, B.K. Cho. In2O3- and SnO2- based thin film ozone sensors: Fundamentals. J. Sensors 2016, 1 (2016).

https://doi.org/10.1155/2016/3816094

T. Sahm, A. Gurlo, N. Barsan, U. Weimar. Properties of indium oxide semiconducting sensors deposited by different techniques. Part. Sci. Technol. 24, 441 (2006).

https://doi.org/10.1080/02726350600934739

G. Korotchenkov, V. Brinzari, Y. Boris, M. Ivanov, J. Schwank, J. Morante. Influence of surface Pd doping on gas sensing characteristics of SnO2 thin films deposited by spray pyrolysis. Thin Solid Films 436, 119 (2003).

https://doi.org/10.1016/S0040-6090(03)00506-6

W G¨opel. Chemisorption and charge transfer at ionic semiconductor surfaces: Implications in designing gas sensors. Prog. Surf. Sci. 20, 9 (1985).

https://doi.org/10.1016/0079-6816(85)90004-8

V. Lantto. Gas Sensors (Springer, 1992) [ISBN: 978-94-010-5214-6].

G. Korotcenkov, V. Brinzari, M. DiBattista, J. Schwank, A. Vasiliev. Peculiarities of SnO2 thin film deposition by spray pyrolysis for gas sensor application. Sensor. Actuat. B 77 244 (2001).

https://doi.org/10.1016/S0925-4005(01)00741-9

V. Brinzari, G. Korotcenkov, J. Schwank. Optimization of thin-film gas sensors for environmental monitoring through theoretical modeling. Proc. SPIE 3857, 186 (1999).

https://doi.org/10.1117/12.370286

D. Vanderbilt. Soft self-consistent pseudopotentials in a generalized eigenvalue formalism. Phys. Rev. B 41, 7892 (1990).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.41.7892

S.J. Clark, M.D. Segall, C.J. Pickard, P.J. Hasnip, M.J. Probert, K. Refson, M.C. Payne. First principles methods using CASTEP. Z. Kristallogr. 220, 567 (2005).

https://doi.org/10.1524/zkri.220.5.567.65075

J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Generalized gradient approximation made simple. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865

V. Golovanov, M.A. M¨aki-Jaskari, T.T. Rantala, G. Korotcenkov, V. Brinzari, A. Cornet, J. Morante. Experimental and theoretical studies of indium oxide gas sensors fabricated by spray pyrolysis. Sensor. Actuat. B 106, 563 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.snb.2004.07.026

T.V. Belysheva, G.N. Gerasimov, V.F. Gromov, E.Yu. Spiridonova, L.I. Trakhtenberg. Conductivity of SnO2–In2O3 nanocrystalline composite films. Rus. J. Phys. Chem. A 84, 1554 (2010).

https://doi.org/10.1134/S0036024410090207

M. Egashira, M. Nakashima, S. Kawasumi. Temperature programmed desorption study of water adsorbed on metal oxides. 2. Tin oxide surfaces. J. Phys. Chem. 85, 4125 (1981).

https://doi.org/10.1021/j150626a034

N. Barsan, U. Weimar. Conduction model of metal oxide gas sensors. J. Electroceram. 7, 143 (2001).

https://doi.org/10.1023/A:1014405811371

D.F. Cox, T.B. Fryberger, S. Semancik. Oxygen vacancies and defect electronic states on the SnO2(110)-1 × 1 surface. Phys. Rev. B 38, 2072 (1988).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.38.2072

V. Brinzari, G. Korotcenkov, V. Golovanov, J. Schwank, V. Lantto, S. Saukko. Morphological rank of nanoscale tin dioxide films deposited by spray pyrolysis from SnCl4·5H2O water solution. Thin Solid Films 408, 51 (2002).

https://doi.org/10.1016/S0040-6090(02)00086-X

Завантаження

Опубліковано

2018-12-16

Номер

Розділ

Тверде тіло

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають