研究目的
克服基于半导体氧化物(SMO)的气体传感器在室温下的低选择性问题,实现对呼出气体中微量疾病生物标志物的精准检测。
研究成果
具有层级结构的GQD改性SMO在非侵入式呼气诊断中展现出巨大潜力,对H2S气体表现出极高的响应灵敏度和快速的响应/恢复时间。
研究不足
提供的文本中未明确提及实验的技术和应用限制,以及潜在的优化领域。
1:实验设计与方法选择:
采用自组装策略构建石墨烯量子点(GQD)功能化的多孔分级SnO?量子纳米颗粒(SnO?QNP)/ZnO纳米结构。
2:样品选择与数据来源:
叉指电极阵列传感器器件。
3:实验设备与材料清单:
金属锌(Zn,>99.99%)、氨水溶液(NH?·H?O,25%~28%)、四氯化锡(SnCl?,>99%)、羧甲基纤维素钠(CMC,>98%)、石墨烯量子点(GQD)、盐酸(HCl,37wt%)。
4:99%)、氨水溶液(NH?·H?O,25%~28%)、四氯化锡(SnCl?,>99%)、羧甲基纤维素钠(CMC,>98%)、石墨烯量子点(GQD)、盐酸(HCl,37wt%)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:制备ZnO纳米棒及GQD-SnO?/ZnO纳米片,室温下针对8种目标气体进行气敏测试。
5:数据分析方法:
采用主成分分析(PCA)评估传感性能。
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Metal zinc
>99.99%
Sigma-Aldrich
Used as the target in the magnetron sputtering equipment for deposition.
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Ammonia solution
25%~28%
Sigma-Aldrich
Used in the hydrothermal synthesis of ZnO nanorods.
-
Tin tetrachloride
>99%
Sigma-Aldrich
Precursor of SnO2 quantum nanoparticle (SnO2QNP).
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Sodium carboxymethyl cellulose
>98%
Alfa Aesar
Used in the hydrothermal synthesis of ZnO nanorods.
-
Graphene quantum dot
XFNANO
Functional material applied in the sensing field.
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Hydrochloric acid
37wt%
Chinese Medicine Group Chemical Reagent
Used in the preparation of GQD-SnO2/ZnO nanosheets.
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