掺铱MoSe₂

吸附CF₃CN与CO

理论预测其可对C₄F₇N主要分解产物中的CF₃CN和CO实现强化学吸附,有望用于检测或清除。

Lin, Liu · 立宇泰 · 蒋兴良 · Zhang, Zhijing · 李涛 · Longfei, Ma · Siyuan, Niu · Zunchuan, Chen · Sa, Xiao · Min, Dan · 杨果林

Surfaces and Interfaces 2024

参数信息

带隙降低幅度
45.21 %

技术优势

带隙显著降低

掺铱后MoSe₂的带隙减小45.21%,电导率明显提升,有利于气体吸附过程中的电荷转移与信号响应。

强吸附两种关键气体

对CF₃CN和CO表现为强化学吸附,对CF₄和C₂F₆为物理吸附,可选择性捕获毒性更强、绝缘危害更大的分解产物。

高温下仍可工作

功函数、前线分子轨道和恢复时间的分析表明,即使高温条件下,Ir-MoSe₂仍可作为一次性传感器或高效吸附剂。

一种材料两种用途

同一材料既能检测又能清除分解产物,简化了电力设备状态监测与气体净化系统设计。

应用场景