Advancing room temperature NO2 gas sensing performance through high-energy mechanical milling of Tin-dichalcogenides

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Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.contributorScience and Technology of Amazonas (IFAM)-
Autor(es): dc.contributorFederal University of Amazonas (UFAM)-
Autor(es): dc.contributorTechnical University of Denmark-
Autor(es): dc.creatorde Oliveira Melquíades, Miécio-
Autor(es): dc.creatorde Oliveira, Leonardo Soares-
Autor(es): dc.creatorda Silva, Ranilson Angelo-
Autor(es): dc.creatorOrlandi, Marcelo Ornaghi-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T21:43:51Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T21:43:51Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-29-
Data de envio: dc.date.issued2024-08-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2024.115421-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11449/306933-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/306933-
Descrição: dc.descriptionEco-friendly gas sensing devices with simple architecture, reduced cost, and high performance at room temperature are being sought to replace the traditional metallic oxide materials, aiming to address environmental concerns. Lamellae semiconducting materials have shown promising detection properties for this purpose. Here, we investigated the sensing response of SnS2, Sn(S0.5Se0.5)2, and SnSe2 tin-dichalcogenides prepared by high-energy mechanical milling. High RNO2/Rair response signals, from 102 to 106, for 2–100 ppm of NO2 were observed for temperatures between 30 °C and 300 °C. The materials were not sensitive to CO, while H2 detection could only be observed above 200 °C, implying high NO2 selectivity. Additionally, we investigated the influence of samples suspension in water and isopropanol on grain size and morphology. We found that isopropanol crystallizes amorphous selenium phase dispersed in the Sn-Se system and increase the agglomeration in the Sn(S0.5Se0.5)2 system. Deformed and defective particles were observed regardless the preparation methodology. This unique defect-rich morphology might increase surface reactivity for selective NO2 detection by physisorption, owing a high adsorption/desorption rate at room temperature.-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionUniversidade Estadual Paulista (Unesp), SP-
Descrição: dc.descriptionFederal Institute of Education Science and Technology of Amazonas (IFAM), Amazonas-
Descrição: dc.descriptionFederal University of Amazonas (UFAM), Amazonas-
Descrição: dc.descriptionDepartment of Physics Technical University of Denmark-
Descrição: dc.descriptionUniversidade Estadual Paulista (Unesp), SP-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas: 004/2019-CD/FAPEAM-
Descrição: dc.descriptionCAPES: 062.01112/2019-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2017/26219–0-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 305437/2018–6-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 426490/2018–5-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 443138/2016–8-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationSensors and Actuators A: Physical-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subjectGas sensing materials-
Palavras-chave: dc.subjectHigh energy ball milling-
Palavras-chave: dc.subjectHigh performance devices-
Palavras-chave: dc.subjectPhysisorption mechanism-
Palavras-chave: dc.subjectTin-dichalcogenides-
Título: dc.titleAdvancing room temperature NO2 gas sensing performance through high-energy mechanical milling of Tin-dichalcogenides-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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