2 Sensing(2 센싱)란 무엇입니까?
2 Sensing 2 센싱 - The synthesized CNT-based thin film was employed for the CO2 sensing at room temperature. [1] In this work, a novel concept for resistive room temperature NO2 sensing is introduced with special respect to concentrations in the ppb-range. [2] UPEM is the first harvester that succeeded in obtaining almost real-time measurements of temperature and humidity, CO2 sensing, iBeacon™ transmission, and long-range wireless data transmission (>5 km) with a LoRa module at intervals shorter than 3 h, using a single MFC with a maximum power of 0. [3] Here, we integrate zero-dimensional Ag nanoparticles (AgNPs), one-dimensional polymer fibers, and two-dimensional aminoanthroquinone-functionalized reduced graphene oxide (AQRGO) sheets into a three-dimensional sensing scaffold (AgNP-3D-AQRGO) for high-performance NO2 sensing. [4] 7Fe2O4 microspheres possess a better electrochemical response toward H2O2 sensing than Co0. [5] These analysis indicated that Pd-MoS2 could be a satisfied material for C2H2 and H2 sensing at specific condition; while it is unsuitable for detection of CH4 due to the weak interaction and extremely short recovery time. [6] A series of iridium(III) dimers were synthesized and their ability to interact with diethyldithiocarbamate for CS2 sensing was evaluated. [7] Here, we demonstrate novel Gr-based gas sensors through 3D-structured B/N doping nanomaterials for high-performance NO2 sensing. [8] While the current review is focused on apple fruit, most research on the central carbon metabolism, low-O2 stress, and O2 sensing has been done on a range of different model plants (e. [9] The typical core-shell Pt@ZnO, 1 mol% Ga doped Pt@ZnO and 2 mol% Ga doped Pt@ZnO nanoparticles were synthesized and utilized in acetone and NO2 sensing. [10] Thereby, it possesses good conductivity and more importantly enhanced binding with the *OH intermediate, accomplishing a fast kinetics of H2O2 reduction (H2O2 + 2e- → 2OH-) and consequently a sensitive response in electrochemical H2O2 sensing. [11] The strategy of combining e-beam irradiation and Pd loading to enhance H2 sensing can be applied to realize reliable gas sensors and the widespread use of hydrogen as a green energy alternative to fossil fuels. [12] Development of a smart sensor that could address the CO2 sensing and its cross sensitivity towards CO and H2 gas is highly advantageous. [13] The designed electrochemical probe composed of a latent electrochemical reporter unit (4-Methoxy phenol, 4-MP) linked with bearing a target recognition unit (boronic acid pinacol ester) for H2O2 sensing. [14] abstract In this article, we report the convenient preparation of graphene/gold nanoparticle-decorating filter membrane, which could be directly used as electrode for H2O2 sensing. [15] Carbon dots produced hydrothermally from algae were used directly for H2O2 sensing. [16] The PdAu NRB sensor enables highly stable and ultrafast H2 sensing at the full detection range of H2 concentrations from 0. [17] The IL-based CuNPs-microchannels electrode sensors demonstrated excellent performance (high sensitivity and fast response time) for CO2 sensing with good linearity from 2. [18]합성된 CNT 기반 박막은 상온에서 CO2 감지를 위해 사용되었다. [1] 이 연구에서는 ppb 범위의 농도와 관련하여 저항성 실온 NO2 감지를 위한 새로운 개념이 도입되었습니다. [2] UPEM은 3h 미만의 간격으로 LoRa 모듈을 사용하여 온도 및 습도, CO2 감지, iBeacon™ 전송 및 장거리 무선 데이터 전송(>5km)의 거의 실시간 측정을 획득하는 데 성공한 최초의 수확기입니다. 최대 전력이 0인 단일 MFC. [3] 여기에서 우리는 0차원 Ag 나노입자(AgNPs), 1차원 고분자 섬유 및 2차원 aminoanthroquinone-functionalized 환원그래핀옥사이드(AQRGO) 시트를 3차원 센싱 스캐폴드(AgNP-3D-AQRGO)에 통합합니다. 성능 NO2 감지. [4] 7Fe2O4 미소구체는 Co0보다 H2O2 감지에 대한 더 나은 전기화학적 반응을 가지고 있습니다. [5] 이러한 분석은 Pd-MoS2가 특정 조건에서 C2H2 및 H2 감지를 위한 만족된 물질이 될 수 있음을 나타냅니다. 약한 상호 작용과 극히 짧은 회복 시간으로 인해 CH4의 검출에는 적합하지 않습니다. [6] 일련의 이리듐(III) 이량체를 합성하고 CS2 감지를 위해 디에틸디티오카바메이트와 상호작용하는 능력을 평가했습니다. [7] 여기에서 우리는 고성능 NO2 감지를 위한 3D 구조의 B/N 도핑 나노물질을 통해 새로운 Gr 기반 가스 센서를 시연합니다. [8] 현재 검토는 사과 과일에 초점을 맞추고 있지만 중심 탄소 대사, 낮은 O2 스트레스 및 O2 감지에 대한 대부분의 연구는 다양한 모델 식물(예: [9] 전형적인 코어-쉘 Pt@ZnO, 1 mol% Ga 도핑된 Pt@ZnO 및 2 mol% Ga 도핑된 Pt@ZnO 나노입자가 합성되어 아세톤 및 NO2 감지에 활용되었습니다. [10] 따라서, 그것은 우수한 전도도와 더 중요하게는 *OH 중간체와의 결합을 강화하여 H2O2 환원(H2O2 + 2e- → 2OH-)의 빠른 역학을 달성하고 결과적으로 전기화학적 H2O2 감지에서 민감한 반응을 달성합니다. [11] 전자빔 조사와 Pd 로딩을 결합하여 H2 감지를 향상시키는 전략은 신뢰할 수 있는 가스 센서를 실현하고 화석 연료에 대한 녹색 에너지 대안으로서 수소의 광범위한 사용을 실현하는 데 적용될 수 있습니다. [12] CO2 감지 및 CO 및 H2 가스에 대한 교차 감도를 해결할 수 있는 스마트 센서의 개발은 매우 유리합니다. [13] H2O2 센싱을 위한 타겟 인식 유닛(붕소산 피나콜 에스테르)과 연결된 잠재 전기화학적 리포터 유닛(4-Methoxy phenol, 4-MP)으로 구성된 설계된 전기화학적 프로브. [14] 초록 이 기사에서는 H2O2 감지용 전극으로 직접 사용할 수 있는 그래핀/금 나노입자 장식 필터 멤브레인의 편리한 준비를 보고합니다. [15] 조류에서 열수적으로 생성된 탄소 점은 H2O2 감지에 직접 사용되었습니다. [16] PdAu NRB 센서는 0에서 H2 농도의 전체 감지 범위에서 매우 안정적이고 초고속 H2 감지를 가능하게 합니다. [17] IL 기반 CuNPs-microchannels 전극 센서는 2에서 좋은 선형성으로 CO2 감지에 대한 우수한 성능(고감도 및 빠른 응답 시간)을 보여주었습니다. [18]