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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
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version

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Item Type: Ph.D. Thesis
Type of entry: Primary publication
Title: Zinndioxid und Cerdioxid als Ethanol-Gassensoren : Synthese, Charakterisierung und operando-Spektroskopie
Language: German
Referees: Hess, Prof. Dr. Christian ; Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Etzold, Prof. Dr. Bastian J.M. ; Biesalski, Prof. Dr. Markus
Date: 2021
Place of Publication: Darmstadt
Collation: VI, 127 Seiten
Date of oral examination: 13 July 2020
DOI: 10.26083/tuprints-00017857
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.

Alternative Abstract:
Alternative AbstractLanguage

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.

English
Status: Publisher's Version
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-178578
Classification DDC: 500 Science and mathematics > 540 Chemistry
Divisions: 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry
Date Deposited: 13 Apr 2021 08:40
Last Modified: 13 Apr 2021 08:41
URI: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17857
PPN: 478239440
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