Влияние типа кристаллической фазы In2O3 на его проводимость и сенсорные свойства при детектировании водорода

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Оксид индия синтезирован гидротермальным способом из водного или спиртового раствора нитрата индия. Исследованы фазовый состав, структура синтезированных образцов, а также их проводимость и сенсорный отклик при детектировании водорода. Изменение условий проведения гидротермального синтеза приводит к тому, что наряду с основной кубической фазой оксида индия происходит образование метастабильной ромбоэдрической фазы. Показано, что увеличение концентрации ромбоэдрической фазы в оксиде индия приводит к увеличению его проводимости и максимальной сенсорной чувствительности к водороду.

Об авторах

М. И. Иким

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук

Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва

Е. Ю. Спиридонова

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук

Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва

В. Ф. Громов

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук

Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва

Г. Н. Герасимов

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук

Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва

Л. И. Трахтенберг

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва; Россия, Москва

Список литературы

  1. Krishna K.G., Parne S., Pothukanuri N. et al. // Sens. Actuators A. 2022. V. 341. P. 113578.
  2. Герасимов Г.Н., Громов В.Ф., Иким М.И., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 11. С. 65.
  3. Gerasimov G.N., Gromov V.F., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. // Sens. Actuators, B. 2017. V. 240. P. 613.
  4. Курмангалеев К.С., Кожушнер М.А., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 11. С. 89.
  5. Иким М.И., Спиридонова Е.Ю., Громов В.Ф., Герасимов Г.Н., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 12. С. 79.
  6. Иким М.И., Спиридонова Е.Ю., Громов В.Ф., Герасимов Г.Н., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № . С.
  7. Sui N., Cao S., Zhang P., Zhou T., Zhang T. // J. Hazard. Mater. 2021. V. 418. P. 126 290.
  8. Song P.-Y., Zhang W.-D. // Mater. Res. Bulletin. 2014. V. 53. P. 177.
  9. Громов В.Ф., Иким М.И., Герасимов Г.Н., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 12. С. 76.
  10. Song L., Dou K., Wang R. et al. //ACS Appl. Mater. Interfaces. 2020. V. 12. P. 1270.
  11. Gerasimov G.N., Ikim M.I., Gromov V.F., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. // J. Alloys Compd. 2021. V. 883. P. 160 817.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (147KB)

© М.И. Иким, Е.Ю. Спиридонова, В.Ф. Громов, Г.Н. Герасимов, Л.И. Трахтенберг, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах