ИМА-ПРЕСС

Учёные МГУ: наноструктурированный датчик позволит анализировать газы при комнатной температуре

 Особые новости
  • Насколько важно владеть искусством перевоплощения Вольфганг Моцарт ассоциируется с элегантным париком и красивой одеждой, а Элвис Пресли — с бунтарскими бакенбардами и ярким костюмом. Образ исполнителя влияет на восприятие музыки, которую исполняет артист — он...
  • На юмористическое шоу приглашаются новые таланты Телеканал ТНТ и продакшн GenStudio объявили кастинг в новое юмористическое талант-шоу.  «Мы ждем на кастинг всех, главная задача – быть смешным. Неважно, один ты, с другом или с целой командой. Не важен жанр: стендап,...
  • Юные артисты из Петербурга стали героями Книги рекордов России 795 детей-артистов на одной сцене — 12 октября в столице ,в концертном зале «Москва» был установлен и официально зафиксирован экспертом Книги рекордов России национальный рекорд «Спектакль с наибольшим количеством участников». Талантливые дети и подростки из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие...
  • Мосты между людьми: как отношения на расстоянии становятся крепче В современном мире отношения на расстоянии стали нормой. Переезды, командировки и работа в разных городах создают новые вызовы для пар. Но как дистанция, которую мы привыкли воспринимать как угрозу, может...
  • Жителей Северной столицы приглашают на выставку «Лед и пламень» С 4 октября по 4 ноября 2025 года в Центре современной литературы и книги будет открыта выставка «Лед и пламень». Экспозиция известного петербургского живописца Сергея Марковича Опульса (Павлова), ушедшего в 2021 году, показывает акварельные...

Учёные МГУ: наноструктурированный датчик позволит анализировать газы при комнатной температуре

Учёные МГУ: наноструктурированный датчик позволит анализировать газы при комнатной температуре
13 ноября
12:12 2017

МОСКВА. Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и их коллеги выявили механизм, позволяющий газовому датчику на основе нанокристаллических оксидов металлов работать при комнатной температуре. Это изобретение позволит более эффективно вести мониторинг среды на АЭС, а также на подводных лодках и космических кораблях.

Об открытии сообщается в журнале ScientificReports. Ученые предложили принципиально новый принцип работы датчика водорода. В отличие от большинства резистивных газовых датчиков, он работает не при нагреве, а при освещении светом видимого диапазона. Это открытие позволит существенно снизить энергопотребление датчика, а также расширить сферы его применения.

«Такие датчики можно будет использовать во взрывоопасных средах, или их можно будет встраивать в мобильные устройства, не конструируя дополнительные системы теплоотвода», — рассказал Александр Ильин, соавтор исследования, аспирант физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Исследователи выяснили, композиты на основе оксидов цинка и индия позволяют значительно увеличить чувствительность датчика к водороду. Также физики предложили объяснение повышенной чувствительности созданного композита. По их мнению, механизм отклика датчика заключается в изменении процессов генерации и рекомбинации неравновесных электронов оксидов при взаимодействии с водородом. Композиты определенного состава и структуры обеспечивают более значительное изменение этих процессов.

Образцы для датчика были получены из порошков нанокристаллических оксидов индия и цинка. Структуру и размер частиц ученые исследовали методами просвечивающий электронной микроскопии и рентгеновской дифракции. Для измерения электрических и сенсорных характеристик полученных структур была создана установка, в которой устанавливалась необходимая температура композита и создавалась контролируемая атмосфера с водородом.

Полученные результаты уже сейчас позволят начать разработку нового типа резистивного датчика водорода, работающего без нагрева при дополнительном освещении. Такие сенсоры перспективны не только для эффективного мониторинга загрязнения среды на промышленных предприятиях, но и для постоянного контроля состав воздуха на замкнутых объектах (подлодки, шахты, космические корабли), где малейшие изменения в химическом составе могут привести к человеческим жертвам.

Исследование выполнено совместно с учеными ИХФ РАН, НИЦ «Курчатовский институт» и АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»

Картинка 1. Схема датчика водорода. Источник: Александр Ильин/МГУ

Картинка 1

Об авторе

Ольга Васильева

Ольга Васильева

Связанные материалы

НАШИ ДРУЗЬЯ

  • • Дирекция театрально-зрелищных касс
  • • Музей-макет «Петровская акватория»
  • • Мюзик-Холл
  • • Театр-фестиваль «Балтийский Дом»
  • • Театр комедии имени Акимова
  • • Учебный театр на Моховой
  • • Театр «Зазеркалье»
  • • Театр «Особняк»
  • • Ленинградский зоопарк
  • • «Республика кошек»
  • • Киностудия «Ленфильм»
  • • Кинотеатр «Великан-Парк»
  • • Киностудия исторического фильма «Фараон»
  • • Уполномоченный по правам ребёнка Санкт-Петербурга
  • • Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу