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パラジウム担持チタニアナノコンポジット薄膜の低温作製と オプティカル水素センサ特性

机译:钯载钛纳米复合薄膜的低温制备及光学氢传感器特性

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摘要

水素は次世代のクリーンなエネルギー源として期待され、水素の製造、貯蔵、輸送、エネルギー変換などに関する研究開発が多岐にわたり精力的に遂行されている。最近では、水素を燃料に用いた自動車が市販されるまでに至っている。一方、水素は空気中に4~75%混合し、着火すると爆発する危険なガスである。安全・安心な水素社会を構築するための一手段として、水素の漏洩を迅速に検知するための高性能な水素ガスセンサの研究開発が挙げられる。加えて、エネルギー問題を回避するため、省エネプロセスを用いてセンサ材料・デバイスを製造することが望ましい。われわれは、水素によるセンサ媒体の色調変化を光学信号として捕らえることを原理とする薄膜型オプティカル水素センサに関する研究を行っている。(1)~(2)本研究では、低温・大気圧プロセスを用いてパラジウム(Pd)金属触媒担持チタニア薄膜を作製し、室温における水素検知特性を光学的に評価した結果について報告する。
机译:氢有望成为下一代清洁能源 它与制氢,储存,运输,能源转化等有关。 研发以各种方式大力进行。这些日子 因此,直到以氢为燃料的汽车投放市场为止 ing。另一方面,当氢气在空气中以4%到75%的比例混合并点燃时, 是爆炸的危险气体。建立安全有保障的氢能社会 为此,您可以快速检测到氢气泄漏。 为此目的研发高性能的氢气传感器。添加 为了避免能源问题,我们将实施节能程序。 期望使用它来制造传感器材料和装置。 我们使用氢气将传感器介质的色调更改为光信号。 基于俘获原理的薄膜光学氢 我正在研究传感器。 (1)-(2)在这项研究中,低温 钯(Pd)金属催化剂负载的大气压钛 准备接近薄膜,并光学测量室温下的氢检测特性。 报告评估结果。

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