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Synthesis of vertically aligned titanium dioxide nanotubes on microcantilevers for new nanostructured micromechanical sensors for explosive detection

机译:在微悬臂梁上合成垂直排列的二氧化钛纳米管,用于新型纳米结构微机械传感器,用于爆炸物检测

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摘要

The use of microcantilevers as sensors for the detection of molecules is a promising method to reach low sensitivity. However, small surface area of conventional microcantilevers limits the sensitivity of the method. To increase the surface density of adsorption sites, we propose a method to modify microlevers with high surface area nanotubular titanium dioxide structures. This nanostructuration is achieved by an accurate control of the parameters of a-two-steps synthesis. The first step consists of the deposition, by a magnetron sputtering method, of a thick and dense metallic titanium layer on the silicon microcantilever. In the second step, this layer is anodized to form the aligned titanium dioxide nanotubes array. The influences of the deposition speed on the titanium film quality and of the anodization parameters on the nanotubes formation are discussed. The synthesis conditions are optimized to adjust the titanium dioxide nanotubes synthesis to the micrometric dimensions of the microcantilevers. Finally the systems modified with this nanotubular structure show a surface enhancement factor of ca. 70 and an explosive molecule absorption improved by 100.
机译:使用微悬臂梁作为传感器来检测分子是达到低灵敏度的一种有前途的方法。然而,常规微悬臂梁的小表面积限制了该方法的灵敏度。为了增加吸附位点的表面密度,我们提出了一种修饰具有高表面积纳米管二氧化钛结构的微杠杆的方法。这种纳米结构是通过精确控制两步合成参数来实现的。第一步包括通过磁控溅射法在硅微悬臂梁上沉积厚而致密的金属钛层。在第二步骤中,对该层进行阳极氧化以形成排列的二氧化钛纳米管阵列。讨论了沉积速度对钛膜质量的影响以及阳极氧化参数对纳米管形成的影响。优化合成条件以将二氧化钛纳米管合成调节至微悬臂梁的微米尺寸。最终,用这种纳米管结构改性的系统显示出约1000的表面增强因子。 70,爆炸性分子吸收提高100。

著录项

  • 来源
    《Sensors and Actuators 》 |2013年第6期| 489-497| 共9页
  • 作者单位

    Laboratoire des Materiaux Surfaces et Procedes pour la Catalyse (LMSPC), Universite de Strasbourg/CNRS, 25 rue Becquerel, Strasbourg 67087, France;

    Laboratoire des Materiaux Surfaces et Procedes pour la Catalyse (LMSPC), Universite de Strasbourg/CNRS, 25 rue Becquerel, Strasbourg 67087, France;

    Institut de Physique Chimie des Materiaux de Strasbourg (IPCMS), Universite de Strasbourg/CNRS, 23 rue du Loess, Strasbourg 67034, France;

    Institut de Physique Chimie des Materiaux de Strasbourg (IPCMS), Universite de Strasbourg/CNRS, 23 rue du Loess, Strasbourg 67034, France;

    Nanomateriaux pour Systemes Sous Sollicitations Extremes (NS3E), Institut franco-allemand de Saint Louis/CNRS, 5 rue du General Cassgnou, Saint-Louis, 68300, France;

    Laboratoire des Materiaux Surfaces et Procedes pour la Catalyse (LMSPC), Universite de Strasbourg/CNRS, 25 rue Becquerel, Strasbourg 67087, France;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Microcantilever; Nanosensors; Electrochemical method; Titanium oxide; Nanotubes;

    机译:微悬臂梁纳米传感器;电化学方法;钛氧化物纳米管;

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