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Zinndioxid und Cerdioxid als Ethanol-Gassensoren : Synthese, Charakterisierung und operando-Spektroskopie

Elger, Ann-Kathrin (2021)
Zinndioxid und Cerdioxid als Ethanol-Gassensoren : Synthese, Charakterisierung und operando-Spektroskopie.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017857
Dissertation, Erstveröffentlichung, Verlagsversion

Kurzbeschreibung (Abstract)

In dieser Arbeit wird ein multi-operando-Aufbau für die Ethanol-Gassensorik entwickelt und vorgestellt, welcher auf einer Kombination von UV/Vis-, Raman- und FTIR-Spektroskopie basiert. Mit dieser neuen Kombination können mechanistische Einblicke in halbleitende Metalloxid-Gassensoren erhalten werden. Die operando-Untersuchungen ermöglichen es, das Sensorikverhalten unter Arbeitsbedingungen mit strukturellen Erkenntnissen aus spektroskopischen Methoden in Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse der durchgeführten multi-operando-Studien an halbleitenden Metalloxid-Gassensoren zeigen, dass die Entstehung der Sensorantwort sowohl von den Bedingungen (Temperatur, Gasphase) als auch von den Materialeigenschaften (Sauerstoffstöchiometrie, Hydroxylierung der Oberfläche, katalytische Aktivität) abhängt.

Typ des Eintrags: Dissertation
Erschienen: 2021
Autor(en): Elger, Ann-Kathrin
Art des Eintrags: Erstveröffentlichung
Titel: Zinndioxid und Cerdioxid als Ethanol-Gassensoren : Synthese, Charakterisierung und operando-Spektroskopie
Sprache: Deutsch
Referenten: Hess, Prof. Dr. Christian ; Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Etzold, Prof. Dr. Bastian J.M. ; Biesalski, Prof. Dr. Markus
Publikationsjahr: 2021
Ort: Darmstadt
Kollation: VI, 127 Seiten
Datum der mündlichen Prüfung: 13 Juli 2020
DOI: 10.26083/tuprints-00017857
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/17857
Kurzbeschreibung (Abstract):

In dieser Arbeit wird ein multi-operando-Aufbau für die Ethanol-Gassensorik entwickelt und vorgestellt, welcher auf einer Kombination von UV/Vis-, Raman- und FTIR-Spektroskopie basiert. Mit dieser neuen Kombination können mechanistische Einblicke in halbleitende Metalloxid-Gassensoren erhalten werden. Die operando-Untersuchungen ermöglichen es, das Sensorikverhalten unter Arbeitsbedingungen mit strukturellen Erkenntnissen aus spektroskopischen Methoden in Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse der durchgeführten multi-operando-Studien an halbleitenden Metalloxid-Gassensoren zeigen, dass die Entstehung der Sensorantwort sowohl von den Bedingungen (Temperatur, Gasphase) als auch von den Materialeigenschaften (Sauerstoffstöchiometrie, Hydroxylierung der Oberfläche, katalytische Aktivität) abhängt.

Alternatives oder übersetztes Abstract:
Alternatives AbstractSprache

In this work an operando approach based on combined UV/Vis, Raman, and FTIR spectroscopy is presented to gain new mechanistic insights into metal oxide gas sensors for the ethanol gas sensing. The operando studies provide a direct correlation between the sensor response under working conditions and spectroscopic findings. The results of the operando studies on semiconductive metal oxides as ethanol gas sensors reveal new insights into the mode of operation showing the dependence of the sensor response on the conditions (temperature, gas phase) on one side and the material properties (oxygen stoichiometry, hydroxylation of the surface, catalytic activity) on the other.

Englisch
Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-178578
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 07 Fachbereich Chemie
07 Fachbereich Chemie > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Physikalische Chemie
Hinterlegungsdatum: 13 Apr 2021 08:40
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 15:48
PPN:
Referenten: Hess, Prof. Dr. Christian ; Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Etzold, Prof. Dr. Bastian J.M. ; Biesalski, Prof. Dr. Markus
Datum der mündlichen Prüfung / Verteidigung / mdl. Prüfung: 13 Juli 2020
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