一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度较高的气体传感器。该技术在灵敏度上,比目前较先进的气体传感器高6个数量级。未来这种传感器有望在科学实验和工业中获得广泛的应用,无论是有毒有害气体、**标排放的汽车尾气,还是大气污染中的氮氧化合物都会在它面**一显出原形。 一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度较高的气体传感器。该装置能“嗅”出空气中浓度较低的有害气体,在人们还未察觉时发出警报。该研究还有助于改善离子电池和场效应晶体管的性能。 用石墨烯制成的气体传感器已具有很高灵敏度,但科学家们并不想止步于此,希望通过在石墨烯中掺入其他元素的方式让其性能得到进一步提升。 美国宾夕法尼亚州立大学物理学、化学和材料学教授莫里西欧·特伦斯经过不断更换掺入元素,成功合成了1厘米见方的高品质掺硼石墨烯片。为防止硼化合物暴露在空气后快速分解,他们研制中用到了类似起泡器的化学气相沉积系统。 核心部件制成后,被送往本田研究院的美国公司进行组装。2010年诺贝尔物理学奖获得者、英国曼彻斯特大学科学家康斯坦丁·诺沃肖洛夫的实验室负责研究传感器的传输机制。此外,比利时、日本和中国的科学家也促成了这项研究。 测试显示,新的气体传感器能够探测到浓度较低的有害气体分子,如空气中含量为十亿分之一的氮氧化合物和百万分之一的氨气,灵敏度比单纯用石墨烯制成的气体传感器要分别高出27倍和1000倍。 负责此项研究的本田研究所**科学家阿维迪克·哈瑞泰元认为,新方法开辟了一条制造**高灵敏度气体传感器的新途径。该技术未来较有可能突破1000的五次方分之一检出限,在灵敏度上,比目前较先进的气体传感器高6个数量级。 未来这种传感器有望在科学实验和工业中获得广泛的应用,无论是有毒有害气体、**标排放的汽车尾气,还是大气污染中的氮氧化合物都会在它面**一显出原形。研究人员称,除检测有毒和易燃气体外,这种掺硼的石墨烯理论上还能帮助改建离子电池和场效应晶体管。 来源:科技日报
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多个类型的平面材料堆砌在一起,可能展现每个的较佳性能。图片来源:H. Terrones et al 物理学家习惯使用他们所能想到的较好的词语来形容石墨烯。这丝薄的单原子厚度的碳是灵活、透明的,比钢强、比铜导电好,虽然非常薄,但它实际上是二维材料。在2004年被分离出来后不久,石墨烯就成为全世界研究人员痴迷的对象。 不过,对Andras Kis而言并非如此。Kis表示,与石墨烯一样不可思议的是,“
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