Synergistic Y-Doping Strategy To Simultaneously Enhance Sensing Response and Humidity Stability in NiO-Based Triethylamine Sensors
Rattachement africain : cn, se, no. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Developing MOS-based chemiresistors with both high gas response and humidity resistance poses challenges, primarily due to the effects of water-induced surface poisoning. To address this issue, Y ions are utilized as a beneficial modifying component on p-type NiO nanofibers for constructing a triethylamine chemiresistor, leading to remarkable improvement in the performance for trace-level measurement (250 ppb). The 3Y-NiO sensor exhibits the best response to triethylamine, which is 20 times that of pure NiO nanofibers. Moreover, the sensor exhibits outstanding selectivity and long-term stability. Notably, the investigation on the influence of humidity reveals that as the content of Y 3+ increases, the sensor exhibits a superior humidity resistance. Both the gas response and baseline resistance of 3Y-NiO and 5Y-NiO sensors remain almost unchanged in various humidity environments (35–80% RH). Owing to the modulation on the surface carrier concentration, the change of active oxygen species, and the hydrophobicity of the NiO surface after Y doping, the outstanding gas sensing performance and antihumidity property toward triethylamine have been simultaneously achieved. The underlying mechanisms of enhanced sensing properties and humidity resistance are analyzed by detailed characterizations and density functional theory (DFT) calculations.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Synergistic Y-Doping Strategy To Simultaneously Enhance Sensing Response and Humidity Stability in NiO-Based Triethylamine Sensors
- Date Crossref
- 17/11/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Shanxi University State Key Laboratory of Quantum Optics Technologies and Devices pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanxi University of Traditional Chinese Medicine pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Quantum Technologies (Sweden) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Jilin University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Integrated Optoelectronics (Norway) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Jilin Medical University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Jiangsu University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Collaborative Innovation Center of Extreme Optics pays non établi dans la noticeInstitution
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College of Physical Electronics Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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State Key Laboratory of Quantum Optics Technologies and Devices pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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College of Electronic Science and Engineering State Key Laboratory of Integrated Optoelectronics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
State Key Laboratory of Quantum Optics Technologies and Devices — Shanxi University, Shanxi University of Traditional Chinese Medicine et Quantum Technologies (Sweden), avec 9 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.