在此,作者報(bào)道了一種基于 MXene/Graphene 復(fù)合敏感膜的氣體傳感器,用于低濃度氨氣檢測(cè)。具體來(lái)說(shuō),采用電泳沉積的方法,將MXene均勻地沉積在石墨烯傳感器的石墨烯薄膜表面,從而構(gòu)建了MXene/Graphene復(fù)合敏感薄膜。氨氣敏感性測(cè)試結(jié)果表明,MXene/Graphene復(fù)合薄膜傳感器在室溫和高濕度下表現(xiàn)出快速響應(yīng)、高靈敏度和優(yōu)異的氨選擇性。在相同的測(cè)試濃度(100 ppm)下,MXene/Graphene 傳感器的靈敏度是石墨烯傳感器的 3 倍,是 MXene 薄膜傳感器的 2 倍,達(dá)到 25%,其理論檢測(cè)限為 56 ppb。響應(yīng)時(shí)間僅為26 s,恢復(fù)時(shí)間為148 s,而石墨烯傳感器的響應(yīng)時(shí)間為 228 秒。MXene/Graphene敏感膜充分利用了MXene的親水性和豐富的表面官能團(tuán),以及石墨烯優(yōu)異的導(dǎo)電性,解決了純MXene靈敏度低、響應(yīng)速度慢、氨氣不能完全解吸的問(wèn)題或石墨烯。在設(shè)計(jì)用于人體呼吸檢測(cè)分析的下一代便攜式氣體傳感器方面的潛在應(yīng)用。
Fig 1. 氣敏測(cè)量系統(tǒng)。
Fig 2. (a)單層石墨烯薄膜的SEM; (b) MXene/石墨烯復(fù)合膜的SEM; (c) 單層石墨烯薄膜 3D 形貌的 AFM; (d) MXene/石墨烯復(fù)合膜的 3D 形貌的 AFM; (e)單層石墨烯薄膜2D形貌的AFM; (f) MXene/石墨烯復(fù)合薄膜的 2D 形貌的 AFM。
Fig 3. (a) MXene、石墨烯和 MXene/石墨烯的拉曼光譜; (b) 石墨烯和 MXene/石墨烯的 FTIR; (c) 石墨烯XPS的C 1s ; (d) MXene/石墨烯的 XPS的C 1s ; (e) 石墨烯XPS的Ti 2p; (f) MXene/石墨烯 XPS 的 Ti 2p。
Fig 4. (a) 石墨烯基傳感器和MXene/石墨烯傳感器的I-V極化曲線,以及插入物的石墨烯薄膜和MXene/石墨烯薄膜的SEM; (b)不同沉積時(shí)間石墨烯傳感器的氣體響應(yīng)曲線; (c) 石墨烯薄膜、MXene薄膜、MXene/石墨烯復(fù)合薄膜的氣體響應(yīng)曲線比較; (d) MXene/石墨烯傳感器的響應(yīng)和恢復(fù)時(shí)間。
Fig 5. MXene/石墨烯傳感器可能的 NH3 傳感機(jī)制示意圖。
Fig 6. (a) MXene/石墨烯傳感器暴露于 10 ppm 至 100 ppm 各種 NH3 氣體濃度下的響應(yīng)曲線; (b) MXene/石墨烯傳感器暴露于0.5 ppm–5 ppm的不同NH3氣體濃度下的響應(yīng)曲線; (c) MXene/石墨烯傳感器的氨響應(yīng)對(duì) 10 ppm–100 ppm 濃度的線性依賴性; (d) MXene/石墨烯傳感器的氨響應(yīng)對(duì) 0.5 ppm 至 5.0 ppm 濃度的線性依賴性。
Fig 7. (a) MXene/石墨烯傳感器的重復(fù)氨響應(yīng)曲線; (b) MXene/石墨烯傳感器在 15 天內(nèi)連續(xù)測(cè)試; (c) MXene/石墨烯傳感器在 100 ppm NH3 下的溫度和濕度特性; (d) MXene/石墨烯傳感器的選擇性。
相關(guān)研究工作由廣西師范大學(xué)Quanfu Li課題組于2022年在線發(fā)表在《Carbon》期刊上,Highly sensitive graphene-based ammonia sensor enhanced by electrophoretic deposition of Mxene,原文鏈接:
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.11.033
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)