Skip to main content
Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 15/2019

11.07.2019

Morphology-controlled synthesis and gas-sensing properties of Fe2(MoO4)3 microspheres

verfasst von: Shuang Zou, Zhidong Lin, Ping Fu, Shenggao Wang, Zhe Chen, Liming Liu, Xiaowen Zhang

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 15/2019

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

3D Fe2(MoO4)3 microspheres were prepared by hydrothermal method with polyethylene glycol (PEG) assisted. The structure, morphology and crystal phase of the 3D Fe2(MoO4)3 microspheres samples were characterized by X-ray power diffraction and scanning electron microscopy. The 3D Fe2(MoO4)3 microspheres were composed of nanosheets. The diameter of 3D Fe2(MoO4)3 microsphere and thickness of nanosheets were controlled by the molecular weight of PEG. The size of microsphere decreased with the molecular weight increase, the Fe2(MoO4)3 microspheres prepared with PEG-2000 showed the minimum mean diameter of 17.8 μm and nanosheets thickness of 65 nm. The sensors based on the hierarchical 3D Fe2(MoO4)3 exhibited excellent gas sensing performances, which showed high response to n-butanol at low operating temperature and high response to acetone at relatively high operating temperature. The highest responses of sensor were 5.7 and 3.4 to 1 ppm n-butanol and acetone at corresponding optimum working temperature. The Fe2(MoO4)3 microspheres have a potential application in n-butanol and acetone detection, and it can be applied in diabetes diagnosis due to good low concentration response to acetone.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
Zurück zum Zitat M.R.R. Khan, B.H. Kang, S.H. Yeom, D.H. Kwon, S.W. Kang, Sens. Actuators B 188(11), 689–696 (2013)CrossRef M.R.R. Khan, B.H. Kang, S.H. Yeom, D.H. Kwon, S.W. Kang, Sens. Actuators B 188(11), 689–696 (2013)CrossRef
2.
Zurück zum Zitat H. Nguyen, S.A. El-Safty, J. Phys. Chem. C 115(17), 8466–8474 (2011)CrossRef H. Nguyen, S.A. El-Safty, J. Phys. Chem. C 115(17), 8466–8474 (2011)CrossRef
3.
Zurück zum Zitat F.C. Yang, J. Guo, M.M. Liu, S. Yu, N.B. Yan, J. Li, Z.G. Guo, J. Mater. Chem. A 3(41), 20477–20481 (2015)CrossRef F.C. Yang, J. Guo, M.M. Liu, S. Yu, N.B. Yan, J. Li, Z.G. Guo, J. Mater. Chem. A 3(41), 20477–20481 (2015)CrossRef
4.
Zurück zum Zitat W. Hui, Q. Yang, C. Hao, Z. Lin, D. Ke, Sens. Actuators B 201(201), 153–159 (2014) W. Hui, Q. Yang, C. Hao, Z. Lin, D. Ke, Sens. Actuators B 201(201), 153–159 (2014)
5.
Zurück zum Zitat C. Deng, J. Zhang, X. Yu, W. Zhang, X. Zhang, J. Chromatogr. B 810(2), 269–275 (2004)CrossRef C. Deng, J. Zhang, X. Yu, W. Zhang, X. Zhang, J. Chromatogr. B 810(2), 269–275 (2004)CrossRef
6.
Zurück zum Zitat C.L. Cheng, P.Y. Che, B.Y. Chen, W.J. Lee, L.J. Chien, J.S. Chang, Bioresour. Technol. 113(113), 58–64 (2012)CrossRef C.L. Cheng, P.Y. Che, B.Y. Chen, W.J. Lee, L.J. Chien, J.S. Chang, Bioresour. Technol. 113(113), 58–64 (2012)CrossRef
7.
Zurück zum Zitat H. Wang, Y. Qu, Y.Z. Li, H. Chen, Z.D. Lin, J. Nanosci. Nanotechnol. 13(3), 1858–1862 (2013)CrossRef H. Wang, Y. Qu, Y.Z. Li, H. Chen, Z.D. Lin, J. Nanosci. Nanotechnol. 13(3), 1858–1862 (2013)CrossRef
8.
Zurück zum Zitat W. Xiong, H.H. Liu, S.T. Liu, Microchim. Acta 182(13–14), 2345–2352 (2015)CrossRef W. Xiong, H.H. Liu, S.T. Liu, Microchim. Acta 182(13–14), 2345–2352 (2015)CrossRef
9.
10.
Zurück zum Zitat Z.B. Dong, S.T. Liu, J. Mater. Sci. 29(4), 2645–2653 (2018) Z.B. Dong, S.T. Liu, J. Mater. Sci. 29(4), 2645–2653 (2018)
11.
Zurück zum Zitat Z.D. Lin, F. Guo, C. Wang, X.H. Wang, K. Wang, Y. Qu, RSC Adv. 4(10), 5122–5129 (2014)CrossRef Z.D. Lin, F. Guo, C. Wang, X.H. Wang, K. Wang, Y. Qu, RSC Adv. 4(10), 5122–5129 (2014)CrossRef
12.
Zurück zum Zitat H. Wang, Y. Qu, H. Chen, Z.D. Lin, K. Dai, Sens. Actuator B 201, 153–159 (2014)CrossRef H. Wang, Y. Qu, H. Chen, Z.D. Lin, K. Dai, Sens. Actuator B 201, 153–159 (2014)CrossRef
13.
Zurück zum Zitat L. Xiao, S.R. Xu, G. Yu, S.T. Liu, Sens. Actuators B 255, 2002–2010 (2018)CrossRef L. Xiao, S.R. Xu, G. Yu, S.T. Liu, Sens. Actuators B 255, 2002–2010 (2018)CrossRef
14.
15.
Zurück zum Zitat L. Liu, H. Wang, X. Zhang, Z. Lin, Sens. Actuators B 237, 275–283 (2016)CrossRef L. Liu, H. Wang, X. Zhang, Z. Lin, Sens. Actuators B 237, 275–283 (2016)CrossRef
16.
Zurück zum Zitat S.M. Shu, C. Wang, S.T. Liu, Front. Mater. Sci. 12(2), 176–183 (2018)CrossRef S.M. Shu, C. Wang, S.T. Liu, Front. Mater. Sci. 12(2), 176–183 (2018)CrossRef
17.
Zurück zum Zitat J. Liang, M. Zhuo, D. Guo, Z. Chen, W. Ren, M. Zhang, Q. Li, Mater. Lett. 168, 171–175 (2016)CrossRef J. Liang, M. Zhuo, D. Guo, Z. Chen, W. Ren, M. Zhang, Q. Li, Mater. Lett. 168, 171–175 (2016)CrossRef
18.
Zurück zum Zitat Z. Lin, M. Xu, P. Fu, Q. Deng, Sens. Actuators B 254, 755–762 (2017)CrossRef Z. Lin, M. Xu, P. Fu, Q. Deng, Sens. Actuators B 254, 755–762 (2017)CrossRef
19.
20.
Zurück zum Zitat Y.J. Chen, X.M. Gao, X.P. Di, Q.Y. Ouyang, P. Gao, L.H. Qi, C.Y. Li, C.L. Zhu, Appl. Mater. Interfaces 5(8), 3267–3274 (2013)CrossRef Y.J. Chen, X.M. Gao, X.P. Di, Q.Y. Ouyang, P. Gao, L.H. Qi, C.Y. Li, C.L. Zhu, Appl. Mater. Interfaces 5(8), 3267–3274 (2013)CrossRef
21.
Zurück zum Zitat Y.F. Sun, S.B. Liu, F.L. Meng, J.Y. Liu, Z. Jin, L.T. Kong, J.H. Liu, Sensors 12(3), 2610–2631 (2012)CrossRef Y.F. Sun, S.B. Liu, F.L. Meng, J.Y. Liu, Z. Jin, L.T. Kong, J.H. Liu, Sensors 12(3), 2610–2631 (2012)CrossRef
22.
Zurück zum Zitat C. Brookes, P.P. Wells, N. Dimitratos, W. Jones, E.K. Gibson, D.J. Morgan, G. Cibin, C. Nicklin, D. Mora-Fonz, D.O. Scanlon, C.R.A. Catlow, M. Bowker, J. Phys. Chem. C 118(45), 26155–26161 (2014)CrossRef C. Brookes, P.P. Wells, N. Dimitratos, W. Jones, E.K. Gibson, D.J. Morgan, G. Cibin, C. Nicklin, D. Mora-Fonz, D.O. Scanlon, C.R.A. Catlow, M. Bowker, J. Phys. Chem. C 118(45), 26155–26161 (2014)CrossRef
23.
Zurück zum Zitat J.L. Yue, Y.N. Zhou, S.Q. Shi, Z. Shadike, X.Q. Huang, J. Luo, Z.Z. Yang, H. Li, L. Gu, X.Q. Yang, Z.W. Fu, Sci. Rep. 5, 8810 (2015)CrossRef J.L. Yue, Y.N. Zhou, S.Q. Shi, Z. Shadike, X.Q. Huang, J. Luo, Z.Z. Yang, H. Li, L. Gu, X.Q. Yang, Z.W. Fu, Sci. Rep. 5, 8810 (2015)CrossRef
24.
25.
Zurück zum Zitat H. Zheng, S. Wang, J. Wang, J. Wang, L. Li, Y. Yang, C. Feng, Z. Sun, J. Nanoparticle Res. 17(11), 321 (2015)CrossRef H. Zheng, S. Wang, J. Wang, J. Wang, L. Li, Y. Yang, C. Feng, Z. Sun, J. Nanoparticle Res. 17(11), 321 (2015)CrossRef
26.
Zurück zum Zitat W. Chen, Y.J. Zhu, T. Kanbara, H.Z. Zhu, C.F. Xiao, Desalination 249(2), 621–625 (2009)CrossRef W. Chen, Y.J. Zhu, T. Kanbara, H.Z. Zhu, C.F. Xiao, Desalination 249(2), 621–625 (2009)CrossRef
27.
Zurück zum Zitat H.Y. Liu, W. Yang, M.X. Wang, L. Xiao, S.T. Liu, Sens. Actuators B 236, 490–498 (2016)CrossRef H.Y. Liu, W. Yang, M.X. Wang, L. Xiao, S.T. Liu, Sens. Actuators B 236, 490–498 (2016)CrossRef
28.
29.
Zurück zum Zitat W. Wang, H. Hao, Y. Xu, C. He, X. Li, J. Mater. Sci. 48(8), 3232–3238 (2013)CrossRef W. Wang, H. Hao, Y. Xu, C. He, X. Li, J. Mater. Sci. 48(8), 3232–3238 (2013)CrossRef
30.
Zurück zum Zitat C.H. Zhu, W.Y. Guo, F.P. Du, P. Fu, Q.R. Deng, Z.D. Lin, Mater. Lett. 220, 172–174 (2018)CrossRef C.H. Zhu, W.Y. Guo, F.P. Du, P. Fu, Q.R. Deng, Z.D. Lin, Mater. Lett. 220, 172–174 (2018)CrossRef
31.
Zurück zum Zitat Z.W. Chen, Y.Y. Hong, Z.D. Lin, L.M. Liu, X.W. Zhang, Electron. Mater. Lett. 13(3), 270–276 (2017)CrossRef Z.W. Chen, Y.Y. Hong, Z.D. Lin, L.M. Liu, X.W. Zhang, Electron. Mater. Lett. 13(3), 270–276 (2017)CrossRef
32.
Zurück zum Zitat X.L. Yu, C.S. Xie, L. Yang, S.P. Zhang, Sens. Actuators B 195, 439–445 (2014)CrossRef X.L. Yu, C.S. Xie, L. Yang, S.P. Zhang, Sens. Actuators B 195, 439–445 (2014)CrossRef
33.
Zurück zum Zitat L. Xu, C. Nan, X. Xing, Y. Li, X. Xiao, Y. Wang, I. Djerdj, RSC Adv. 5(67), 54372–54378 (2015)CrossRef L. Xu, C. Nan, X. Xing, Y. Li, X. Xiao, Y. Wang, I. Djerdj, RSC Adv. 5(67), 54372–54378 (2015)CrossRef
34.
Zurück zum Zitat B. Han, L. Xu, X. Xing, C. Nan, X. Xiao, S. Liu, Y. Wang, Sens. Actuators B 237, 423–430 (2016)CrossRef B. Han, L. Xu, X. Xing, C. Nan, X. Xiao, S. Liu, Y. Wang, Sens. Actuators B 237, 423–430 (2016)CrossRef
35.
Zurück zum Zitat H. Zhang, Q. He, X. Zhu, D. Pan, X. Deng, J. Zheng, CrystEngComm 14(9), 3169–3176 (2012)CrossRef H. Zhang, Q. He, X. Zhu, D. Pan, X. Deng, J. Zheng, CrystEngComm 14(9), 3169–3176 (2012)CrossRef
36.
Zurück zum Zitat C. Zhu, W. Guo, F. Du, F. Ping, Q. Deng, Z. Lin, Mater. Lett. 220, 172–174 (2018)CrossRef C. Zhu, W. Guo, F. Du, F. Ping, Q. Deng, Z. Lin, Mater. Lett. 220, 172–174 (2018)CrossRef
37.
Zurück zum Zitat J. Huang, X. Xu, C. Gu, W. Wang, B. Geng, Y. Sun, J. Liu, ChemInform 33(8), 572–579 (2010) J. Huang, X. Xu, C. Gu, W. Wang, B. Geng, Y. Sun, J. Liu, ChemInform 33(8), 572–579 (2010)
38.
Zurück zum Zitat L. Jing, F. Ping, Q. Yang, Z. Lin, Z. Wen, Physica E 103, 71–75 (2018)CrossRef L. Jing, F. Ping, Q. Yang, Z. Lin, Z. Wen, Physica E 103, 71–75 (2018)CrossRef
39.
40.
Zurück zum Zitat L.Y. Liu, S.T. Liu, ACS Sustain. Chem. Eng. 6(10), 13427–13434 (2018)CrossRef L.Y. Liu, S.T. Liu, ACS Sustain. Chem. Eng. 6(10), 13427–13434 (2018)CrossRef
41.
Zurück zum Zitat Z.D. Lin, N. Li, Z. Chen, P. Fu, Sens. Actuator B 239, 501–510 (2017)CrossRef Z.D. Lin, N. Li, Z. Chen, P. Fu, Sens. Actuator B 239, 501–510 (2017)CrossRef
42.
Zurück zum Zitat Z.X. Lin, J.M. Gong, P. Fu, J. Mater. Sci. 28(5), 4424–4430 (2017) Z.X. Lin, J.M. Gong, P. Fu, J. Mater. Sci. 28(5), 4424–4430 (2017)
Metadaten
Titel
Morphology-controlled synthesis and gas-sensing properties of Fe2(MoO4)3 microspheres
verfasst von
Shuang Zou
Zhidong Lin
Ping Fu
Shenggao Wang
Zhe Chen
Liming Liu
Xiaowen Zhang
Publikationsdatum
11.07.2019
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 15/2019
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-019-01754-7

Weitere Artikel der Ausgabe 15/2019

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 15/2019 Zur Ausgabe

Neuer Inhalt