TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Realizowane prace i projekty obejmują takie obszary jak elektronika, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska oraz medycyna. Skupiają się zarówno na opracowywaniu oraz syntezie nano- i mikromateriałów o pożądanym kształcie (rys. 1), jak również na późniejszym ich wykorzystaniu w katalizie (fotokatalityczny rozkład zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem półprzewodnikowych materiałów tlenkowych), elektronice (detekcja lotnych związków organicznych/nieorganicznych) czy medycynie (detekcja markerów gazowych powiązanych z zaburzeniami metabolicznymi pod kątem bezinwazyjnej diagnostyki wydychanego powietrza).
a)b)c)
d)e)f)
g)h)
Rys. 1. Obraz SEM wybranych materiałów sensorowych a) pojedynczych nanodrutów SnO2 na podłożu alundowym , b) nanowstążek SnO2 , c) nanostruktur SnO2/Ga2O3, d) nano- i mikropłytek ZnO, e) cienkiej wartwy Ga2O3, f) nano- i mikropręty ZnO, g) zdjęcie przykładowych czujników, h) temperaturowe zmiany konduktancji czujnika gazów z warstwą gazoczułą zbudowaną quasi-jednowymiarowych struktur ZnO otrzymanych metodą E-CBD, podczas detekcji siarkowodoru.
Wymienione obszary badań są ze sobą ściśle powiązane. Tlenkowe materiały ceramiczne o charakterze półprzewodnikowym będące materiałami gazoczułymi w chemicznych rezystancyjnych czujnikach gazu, są również stosowane jako katalizatory w typowej katalizie heterogenicznej. Materiały te, niezależnie od tego, czy są stosowane jako elementy gazoczułe czy też jako typowe katalizatory procesów chemicznych, biorą udział w heterogenicznych reakcjach katalitycznych i wówczas ulegają zmianie ich parametry elektryczne. Z kolei jedno-, dwu- i trójwymiarowe postacie wielu tlenków metali ze względu na ich unikalne właściwości, bardzo dobrze zdefiniowaną powierzchnię oraz możliwość tworzenia różnych struktur pozwalają projektować sensory o parametrach zazwyczaj znacznie lepszych niż tradycyjnych sensorów cienko-, grubowarstwowych lub ceramicznych. Ponadto, czujniki zawierające nowoczesne materiały sensorowe o nietypowej mikrostrukturze często pracują w niższej temperaturze, co czyni je idealnymi dla zastosowań medycznych, a także powoduje obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto poprzez domieszkowanie objętościowe nanocząstkami takich materiałów sensorowych, możliwe jest modyfikowanie w szerokim zakresie ich właściwości elektrycznych, gazoczułych i fotokatalitycznych. Dodatkowo powierzchnia katalizatora czy też materiału sensorowego może być funkcjonalizowana za pomocą nanocząstek, a modulacja temperatury pracy umożliwia wybór właściwych reakcji powierzchniowych dzięki czemu katalizowane lub inhibitowane mogą być pożądane reakcje powierzchniowe, co z kolei poprawia selektywność sensorów.
Nasze strony internetowe i oparte na nich usługi używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Ochrona danych osobowych »