研究目的
研究紫外LED光照对氢终端金刚石气体传感器检测NH3和NO2气体性能的影响。
研究成果
氢终端金刚石气体传感器在紫外LED照射下对氨气和二氧化氮表现出更优的响应与恢复时间。该研究揭示了气体传感机制,并为开发高灵敏度、快速响应的气体传感器提供了思路。
研究不足
该研究聚焦于氨气(NH3)和二氧化氮(NO2),可能并不直接适用于其他气体。紫外线波长和强度的影响尚未得到充分探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用喷墨打印法进行纳米金刚石籽晶沉积,结合化学气相沉积法生长金刚石层,制备出氢终端金刚石气体传感器。随后在紫外LED光照条件下对传感器进行表征与测试。
2:样品选择与数据来源:
以带有叉指电极的石英玻璃为传感器平台,测试了不同浓度与温度条件下NH3和NO2气体的响应特性。
3:实验设备与材料清单:
设备包括扫描电子显微镜、拉曼光谱仪、紫外LED光源、质量流量控制器及源表仪;材料包含纳米金刚石墨水、乙二醇及测试用气体。
4:实验流程与操作规范:
在受控条件下使传感器暴露于目标气体中(分别进行有无紫外LED光照的对比实验),测量其响应与恢复时间。
5:数据分析方法:
基于相对电阻变化计算传感器响应值,通过数据分析评估紫外光照对传感器性能的影响。
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获取完整内容-
UV LED source
SST-10-UV
Luminus
UV illumination for gas sensing measurements
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Source-meter
2400
Keithley
Measuring the electrical resistance of the sensor
-
Optical power meter
PM100USB
ThorLabs
Calibrating the intensities of UV light
-
Silicon detector
S130VC
ThorLabs
Calibrating the intensities of UV light
-
Dimatix DMP 2831 inkjet printer
DMC-11610
Fujifilm Dimatix Inc.
Selective diamond seeding by inkjet printing technology
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Mass flow controllers
Bronkhorst High-Tech
Maintaining the flow rate of test gas
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Scanning electron microscope
Tescan FERA3
Tescan
Examining the surface morphology of the deposited NCD active layers
-
Raman microscope
Renishaw InVia
Renishaw
Examining the deposited NCD layer for confirmation of the layer’s composition and purity
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