Саратовские ученые нашли способ значительно повысить чувствительность газовых сенсоров, объединив наночастицы оксида цинка и аминированного графена. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

По информации Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ), результаты экспериментов подтвердили перспективность и эффективность нового материала для выявления в воздухе вредных газов.

«Ученые установили, материал начинает «слышать» слабые сигналы - и делает это точнее, чем раньше. Что дает эта связка на практике? Сенсорный отклик. Тот самый эффект, когда сопротивление материала резко меняется при попадании на него молекул газа. В новых композитах это изменение достигает десятков раз - за счет того, что аминогруппы «ловят» молекулы, а оксид цинка усиливает электронный отклик», рассказали в университете.

Исследование стало примером того, как квантовая физика и материаловедение могут создавать платформу для новых технологий: от портативных газоанализаторов до мультичипов, способных улавливать десятки вредных веществ одновременно.

В вузе пояснили, что в новом исследовании разработчики специально рассматривали не чистый, а функционализированный графен. В частности, речь идет о графене с аминными группами. Они работают как ловушки для молекул вредных газов.

Подготовил Роман БОНДАРЧУК, УзА

Русский
Chinese
Turkish
Tajik
Kyrgyz
Turkmen
Japanese
Arabic
English
French
Spanish
Русский
German
Ўзбек
Oʻzbek
Қазақ
Разработана технология, повышающая чувствительность газовых сенсоров

Саратовские ученые нашли способ значительно повысить чувствительность газовых сенсоров, объединив наночастицы оксида цинка и аминированного графена. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

По информации Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ), результаты экспериментов подтвердили перспективность и эффективность нового материала для выявления в воздухе вредных газов.

«Ученые установили, материал начинает «слышать» слабые сигналы - и делает это точнее, чем раньше. Что дает эта связка на практике? Сенсорный отклик. Тот самый эффект, когда сопротивление материала резко меняется при попадании на него молекул газа. В новых композитах это изменение достигает десятков раз - за счет того, что аминогруппы «ловят» молекулы, а оксид цинка усиливает электронный отклик», рассказали в университете.

Исследование стало примером того, как квантовая физика и материаловедение могут создавать платформу для новых технологий: от портативных газоанализаторов до мультичипов, способных улавливать десятки вредных веществ одновременно.

В вузе пояснили, что в новом исследовании разработчики специально рассматривали не чистый, а функционализированный графен. В частности, речь идет о графене с аминными группами. Они работают как ловушки для молекул вредных газов.

Подготовил Роман БОНДАРЧУК, УзА