研究目的
以葡萄糖和硫化氢为例,证实采用新型激光方法合成用于液体和气体分析的微观感官活性材料的可行性。
研究成果
激光诱导沉积法能够制备出对葡萄糖具有高灵敏度并有望应用于气体传感的超微型电化学微传感器。该方法的优势在于卓越的微型化特性和高灵敏度。
研究不足
该研究聚焦于微复合材料的合成与初步测试,未开展传感器性能的长期测试与优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用溶液激光诱导金属沉积法合成铜-银体系微复合材料。
2:样品选择与数据来源:
通过X射线衍射、能谱仪(EDX)和阻抗谱对材料进行表征。
3:实验设备与材料清单:
波长1006 nm的固态激光器、Sitall ST-50-1介电基底、硝酸铜(II)、硝酸银、酒石酸钾钠、氢氧化钠及山梨醇溶液。
4:实验步骤与操作流程:
在相对激光束焦点移动的介电基底上进行激光沉积。
5:数据分析方法:
分析材料的电阻率和感官特性。
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Zeiss Supra 40VP
Supra 40VP
Zeiss
Scanning electron microscope for electron microscopic study and recording of EDX spectra.
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Bruker D2 Phaser
D2 Phaser
Bruker
Diffractometer for XRD analysis of the structures obtained.
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solid-state laser
1006 nm
Used for laser-induced deposition of metals from a solution.
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Sitall ST-50-1
ST-50-1
Dielectric substrate for laser deposition.
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impedance meter Z-2000
Z-2000
JSC Elins
Impedance measurements of the deposited lines.
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potentiostat
Elins P30I
Elins
Electrochemical properties investigation using voltammetric methods.
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