Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

The impact of the epoxy thin-film layer on microwave-based $SnO_{2}$ gas sensor for $NO_{2}$ detection / D. GROCHALA, A. PALECZEK, K. STASZEK, M. KOCOŃ, K. Segełyn, Ł. BŁAJSZCZAK, A. RYDOSZ // Sensors and Actuators. A, Physical ; ISSN 0924-4247. — 2025 — vol. 388 art. no. 116498, s. 1-8. — Bibliogr. s. 7, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2025-03-20. — D. Grochala - dod. afiliacja: Advanced Diagnostic Equipment, Krakow, Poland

Autorzy (7)

Słowa kluczowe

microwave detectionmicrowave gas sensorsnitrogen dioxide detectionepoxy layer

Dane bibliometryczne

ID BaDAP159172
Data dodania do BaDAP2025-05-13
Tekst źródłowyURL
DOI10.1016/j.sna.2025.116498
Rok publikacji2025
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaSensors and Actuators, A, Physical

Abstract

A microwave gas sensor with tin dioxide as a gas-sensitive layer and epoxy thin film for enhanced detection of nitrogen dioxide in a harsh environment with high relative humidity content is proposed. An optimized transmission line type of sensors operated in the 1.5 GHz – 4.5 GHz was tested under exposure to: NO2 in the 0–100 ppm range, operating temperature in the range of 22–60 °C and relative humidity 0–85 % range. The cross-sensitivity was tested under exposure to common volatile organic compounds such as acetone, and ethanol. The sensors’ response (S) is given in phase changes based on wideband measurements. The advantage of wideband measurements compared to a single value is that they are based on multiple measurements taken at different frequencies. This greatly suppresses noise and enables measuring low target-gas concentrations within environments of high interfering compounds. The experimental results confirmed that using an additional epoxy thin film layer can reduce the impact of relative humidity on the gas-sensing properties of nitrogen dioxide in the microwave frequency range. The results should be considered a starting point for further investigation and pave the way for implementing microwave-gas sensors in harsh environments.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
#143771Data dodania: 30.11.2022
An $NO_{2}$ sensor based on $WO_{3}$ thin films for automotive applications in the microwave frequency range / A. PALECZEK, D. GROCHALA, K. STASZEK, S. GRUSZCZYŃSKI, Erwin Maciak, Zbigniew Opilski, Piotr Kałużyński, Marek Wójcikowski, Tuan-Vu Cao, A. RYDOSZ // Sensors and Actuators. B, Chemical ; ISSN 0925-4005. — 2023 — vol. 376 pt. B art. no. 132964, s. 1-13. — Bibliogr. s. 9-11, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-08
fragment książki
#160087Data dodania: 24.6.2025
$NO_{2}$ detection via microwave-based gas sensor with $SnO_{2}$ deposited by ALD / Dominik GROCHALA, Stanisław KARCZ, Anna PALECZEK, Łukasz BŁAJSZCZAK, Mateusz KOCOŃ, Konstanty MARSZAŁEK, Selina Kern, Ryan W. Crisp, Kamil STASZEK, Artur RYDOSZ // W: GeMiC 2025 [Dokument elektroniczny] : 2025 16th German Microwave Conference : March 17–19, 2025, Dresden, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, 2025. — (German Microwave Conference ; ISSN 2167-8022). — Dod. ISBN: 979-8-3315-2179-0. — e-ISBN: 978-3-9820397-4-9. — S. 242–245. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 245, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2025-05-13. — D. Grochala, K. Marszałek - dod. afiliacja: Advanced Diagnostic Equipment sp. z o. o., Poland