图1. PI-SnO2/rGO的制作流程。
图2. PI-SnO2/rGO和PI-Sn4+/GO样品的(a)FT-IR光谱,(b)拉曼光谱,(c) XPS全光谱,(d) C1s光谱,(e) O 1s光谱和(f) Sn3d光谱。
图3. (a)原始PI, (b)碱处理后Pl和(c) PI-SnO2/rGO的SEM图像,SnO2/rGO复合涂层的(d) TEM图像,(e) HRTEM图像和(f) SAED图像。
图4. (a) PI-SnO2/rGO在室温下对100ppm氨的响应-恢复曲线,(b)随氨浓度的响应(插图为50- 400ppm浓度范围内的线性拟合曲线),(c)不同氨浓度下PI-SnO2/rGO的响应时间和恢复时间,(d) PI-SnO2/rGO的选择性。
图5. (a) PI-SnO2/rGO的循环稳定性,(b) 36天的传感器稳定性试验,(c)拉伸试验光学图像,(d) 2000次拉伸(10%应变)传感器稳定性,(e) 2000次拉伸后PI-SnO2/rGO的SEM图像,(f) PI-SnO2/rGO室温下氨传感机理方案。
相关研究成果由东华大学材料科学与工程学院、纤维材料改性国家重点实验室Fuyou Ke等人于2022年发表在Journal of Alloys and Compounds (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.167585)上。原文:One-pot synthesis of tin oxide/reduced graphene oxide composite coated fabric for wearable ammonia sensor with fast response/recovery rate。