$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Thermal conductivity detector (TCD)-type gas sensor based on a batch-fabricated 1D nanoheater for ultra-low power consumption

Sensors and actuators. B, Chemical, v.371, 2022년, pp.132541 -   

Cho, Wootaek ,  Kim, Taejung ,  Shin, Heungjoo

초록이 없습니다.

참고문헌 (28)

  1. Renew. Sustain. Energy Rev. Singh 51 623 2015 10.1016/j.rser.2015.06.040 Hydrogen: a sustainable fuel for future of the transport sector 

  2. Philos. Trans. R. Soc. A: Math. Phys. Eng. Sci. Züttel 368 3329 2010 10.1098/rsta.2010.0113 Hydrogen: the future energy carrier 

  3. Sens. Actuators B: Chem. Shin 97 344 2004 10.1016/j.snb.2003.08.029 Thermoelectric gas sensor for detection of high hydrogen concentration 

  4. Z. Yunusa, M.N. Hamidon, A. Kaiser, Z. Awang, Gas Sensors: A Review, 2014. 〈http://www.sensorsportal.com〉. 

  5. J. Micromech. Microeng. Kaanta 20 2010 10.1088/0960-1317/20/5/055016 A monolithically fabricated gas chromatography separation column with an integrated high sensitivity thermal conductivity detector 

  6. Sens. Actuators A: Phys. Legendre 261 9 2017 10.1016/j.sna.2017.04.036 CMOS compatible nanoscale thermal conductivity detector for gas sensing applications 

  7. Sens. Actuators A: Phys. Berndt 305 2020 10.1016/j.sna.2019.111670 MEMS-based thermal conductivity sensor for hydrogen gas detection in automotive applications 

  8. Microsyst. Nanoeng. Mahdavifar 1 2015 10.1038/micronano.2015.25 Transient thermal response of micro-thermal conductivity detector (µTCD) for the identification of gas mixtures: an ultra-fast and low power method 

  9. Sens. Actuators B: Chem. Struk 254 771 2018 10.1016/j.snb.2017.07.142 Investigating time-resolved response of micro thermal conductivity sensor under various modes of operation 

  10. Sens. Actuators A: Phys. Kommandur 233 231 2015 10.1016/j.sna.2015.07.011 A microbridge heater for low power gas sensing based on the 3-Omega technique 

  11. ZMDI Sensor Signal Conditioning Multi-Market Sensing Platforms and Mobile Sensing by ZMDI Over 50 Years of Proven Reliability Designing Semiconductor Solutions, n.d. 〈www.zmdi.com〉. 

  12. ACS Nano Lee 11 12311 2017 10.1021/acsnano.7b06098 Nanowire-on-nanowire: all-nanowire electronics by on-demand selective integration of hierarchical heterogeneous nanowires 

  13. Langmuir Wang 30 13641 2014 10.1021/la503011u Suspended micro/nanofiber hierarchical biological scaffolds fabricated using non-electrospinning STEP technique 

  14. J. Electrochem. Soc. Singh 149 2002 10.1149/1.1436085 Pyrolysis of negative photoresists to fabricate carbon structures for microelectromechanical systems and electrochemical applications 

  15. Micro (Basel) Martinez-Duarte 5 766 2014 SU-8 photolithography as a toolbox for carbon MEMS 

  16. Nanotechnology Lee 19 2008 10.1088/0957-4484/19/21/215302 The fabrication of carbon nanostructures using electron beam resist pyrolysis and nanomachining processes for biosensing applications 

  17. Sens. (Switz. ) Lee 21 1 2021 Hierarchical porous carbon electrodes with sponge-like edge structures for the sensitive electrochemical detection of heavy metals 

  18. Nanoscale Res. Lett. Lim 8 1 2013 10.1186/1556-276X-8-492 Monolithic carbon structures including suspended single nanowires and nanomeshes as a sensor platform 

  19. J. Alloy. Compd. Lim 702 465 2017 10.1016/j.jallcom.2017.01.098 Increase in graphitization and electrical conductivity of glassy carbon nanowires by rapid thermal annealing 

  20. Nanoscale Hong 10 14421 2018 10.1039/C7NR07669J Mixed-scale poly(methyl methacrylate) channel network-based single-particle manipulation: via diffusiophoresis 

  21. Sensors Kim 21 2021 Development of a novel gas-sensing platform based on a network of metal oxide nanowire junctions formed on a suspended carbon nanomesh backbone 

  22. Sens. Actuators, B: Chem. Lim 260 55 2018 10.1016/j.snb.2017.12.167 A highly sensitive gas-sensing platform based on a metal-oxide nanowire forest grown on a suspended carbon nanowire fabricated at a wafer level 

  23. Biosens. Bioelectron. Sharma 107 10 2018 10.1016/j.bios.2018.02.010 An electrochemical immunosensor based on a 3D carbon system consisting of a suspended mesh and substrate-bound interdigitated array nanoelectrodes for sensitive cardiac biomarker detection 

  24. Carbon N. Y Ferrer-Argemi 130 87 2018 10.1016/j.carbon.2017.12.113 Size-dependent electrical and thermal conductivities of electro-mechanically-spun glassy carbon wires 

  25. J. Appl. Phys. Etzion 46 1455 1975 10.1063/1.321794 Study of conductive gold film lifetime under high current densities 

  26. Bergman 280 2013 Principles of Heat and Mass Transfer 

  27. J. Vac. Sci. Technol. A: Vac. Surf. Films Dams 32 2014 10.1116/1.4867486 Influencing factors on the sensitivity of MEMS-based thermal conductivity vacuum gauges 

  28. ACS Nano Stanford 13 3474 2019 10.1021/acsnano.8b09622 Laser-induced graphene for flexible and embeddable gas sensors 

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로