传统的无机半导体气体传感器在高温下操作,并表现出固有的刚性和脆性,从而限制了其在可穿戴电子设备中的应用。本文中,通过电纺丝、氧化聚合和水热处理的连续过程制备了有机-无机YSZ@PANI/SnS 2 异质结复合纳米纤维膜。由于采用了PANI界面层和仿生“枝叶”结构,形成了垂直生长的网状SnS 2纳米片,有效分散和消散应力和能量,从而增强机械柔性。同时,垂直交错的SnS 2纳米片加速了气体扩散/传输,并提供丰富的活性位点。PANI/SnS 2 异质结的形成使复合材料具有更高的导电性、反应活性和载体传输分离效率。在室温(RT,25°C)下,装置对2ppm NO 2 显示出高响应值以及响应/恢复时间分别为9.35秒和12/25秒。此外,该装置在弯曲条件下仍保持了令人满意的响应性。本研究提出了一种 promising 新的方法用于制备有机-无机复合纳米纤维,可能有助于柔性室温气体传感器的发展。
Zhang et al. (Tue,) 研究了这个问题。
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