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Schober, Sebastian A., Yosra Bahri, Cecilia Carbonelli et Robert Wille. « Neural Network Robustness Analysis Using Sensor Simulations for a Graphene-Based Semiconductor Gas Sensor ». Chemosensors 10, no 5 (21 avril 2022) : 152. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10050152.
Texte intégralZhou, Guangying, Bingsheng Du, Jie Zhong, Le Chen, Yuyu Sun, Jia Yue, Minglang Zhang et al. « Advances in Gas Detection of Pattern Recognition Algorithms for Chemiresistive Gas Sensor ». Materials 17, no 21 (24 octobre 2024) : 5190. http://dx.doi.org/10.3390/ma17215190.
Texte intégralKim, Myeong Gyu, et Yun-Hyuk Choi. « Gas-Sensing Properties of Co9S8 Films Toward Formaldehyde, Ethanol, and Hydrogen Sulfide ». Materials 17, no 23 (24 novembre 2024) : 5743. http://dx.doi.org/10.3390/ma17235743.
Texte intégralBezdek, Máté J., Shao-Xiong Lennon Luo, Kang Hee Ku et Timothy M. Swager. « A chemiresistive methane sensor ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 2 (31 décembre 2020) : e2022515118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2022515118.
Texte intégralJe, Yeonjin, et Sang-Soo Chee. « Controlling the Morphology of Tellurene for a High-Performance H2S Chemiresistive Room-Temperature Gas Sensor ». Nanomaterials 13, no 19 (5 octobre 2023) : 2707. http://dx.doi.org/10.3390/nano13192707.
Texte intégralZhang, Run, Cong Qin, Hari Bala, Yan Wang et Jianliang Cao. « Recent Progress in Spinel Ferrite (MFe2O4) Chemiresistive Based Gas Sensors ». Nanomaterials 13, no 15 (27 juillet 2023) : 2188. http://dx.doi.org/10.3390/nano13152188.
Texte intégralSchober, Sebastian A., Cecilia Carbonelli et Robert Wille. « Simulating Defects in Environmental Sensor Networks Using Stochastic Sensor Models ». Engineering Proceedings 6, no 1 (17 mai 2021) : 88. http://dx.doi.org/10.3390/i3s2021dresden-10094.
Texte intégralDougami, Naganori, Takeshi Miyata, Taishi Orita, Tadashi Nakatani, Rui Kakunaka, Takafumi Taniguchi, Hirokazu Mitsuhashi et Shoichiro Nakao. « Hot-wire-type micromachined chemiresistive gas sensors for battery-powered city gas alarms ». Japanese Journal of Applied Physics 64, no 1 (1 janvier 2025) : 01SP13. https://doi.org/10.35848/1347-4065/ada29c.
Texte intégralHuang, Baoyu, Xinwei Tong, Xiangpeng Zhang, Qiuxia Feng, Marina N. Rumyantseva, Jai Prakash et Xiaogan Li. « MXene/NiO Composites for Chemiresistive-Type Room Temperature Formaldehyde Sensor ». Chemosensors 11, no 4 (21 avril 2023) : 258. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11040258.
Texte intégralYang, Taicong, Fengchun Tian, James A. Covington, Feng Xu, Yi Xu, Anyan Jiang, Junhui Qian, Ran Liu, Zichen Wang et Yangfan Huang. « Resistance-Capacitance Gas Sensor Based on Fractal Geometry ». Chemosensors 7, no 3 (15 juillet 2019) : 31. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors7030031.
Texte intégralWei, Minghui, Xuerong Shi, Min Zhu, Shengming Zhang, Heng Zhang, Haiyu Yao et Shusheng Xu. « Research Progress on Chemiresistive Carbon Monoxide Sensors ». Nanomaterials 15, no 4 (16 février 2025) : 303. https://doi.org/10.3390/nano15040303.
Texte intégralAdamek, Martin, Jiri Mlcek, Nela Skowronkova, Magdalena Zvonkova, Miroslav Jasso, Anna Adamkova, Josef Skacel et al. « 3D Printed Fused Deposition Modeling (FDM) Capillaries for Chemiresistive Gas Sensors ». Sensors 23, no 15 (31 juillet 2023) : 6817. http://dx.doi.org/10.3390/s23156817.
Texte intégralKumawat, Meenakshi, Devyani Thapliyal, George D. Verros, Raj Kumar Arya, Sanghamitra Barman, Gopinath Halder et Pooja Shandilya. « PANI-Based Hydrogen Sulfide Gas Sensors ». Coatings 12, no 2 (31 janvier 2022) : 186. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12020186.
Texte intégralMeka, Divakara, Linda A. George et Shalini Prasad. « Triethanolamine Nanocomposite-based Chemiresistive Nitrogen Dioxide Gas Sensor ». Journal of the Association for Laboratory Automation 14, no 2 (avril 2009) : 69–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.jala.2008.08.007.
Texte intégralChen, Xiaohu, Ryan Wreyford et Noushin Nasiri. « Recent Advances in Ethylene Gas Detection ». Materials 15, no 17 (23 août 2022) : 5813. http://dx.doi.org/10.3390/ma15175813.
Texte intégralJiang, Yang, Ning Tang, Cheng Zhou, Ziyu Han, Hemi Qu et Xuexin Duan. « A chemiresistive sensor array from conductive polymer nanowires fabricated by nanoscale soft lithography ». Nanoscale 10, no 44 (2018) : 20578–86. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr04198a.
Texte intégralKruse, Peter. « (Invited) Chemiresistive Water Quality Sensors : Challenges and Progress ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 52 (7 juillet 2022) : 2135. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01522135mtgabs.
Texte intégralMankar, R. B., et V. D. Kapse. « Cerium Modified Nanocrystalline SmFeO3 for Ethanol Sensing ». Oriental Journal Of Chemistry 40, no 2 (30 avril 2024) : 362–68. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/400206.
Texte intégralJha, Ravindra Kumar, Aman Nanda et Navakanta Bhat. « Ultrasonication assisted fabrication of a tungsten sulfide/tungstite heterostructure for ppb-level ammonia detection at room temperature ». RSC Advances 10, no 37 (2020) : 21993–2001. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra02553d.
Texte intégralManikandan, V., Iulian Petrila, S. Vigneselvan, R. S. Mane, Bogdan Vasile, Raghu Dharmavarapu, Stefan Lundgaard, Saulius Juodkazis et J. Chandrasekaran. « A reliable chemiresistive sensor of nickel-doped tin oxide (Ni-SnO2) for sensing carbon dioxide gas and humidity ». RSC Advances 10, no 7 (2020) : 3796–804. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra09579a.
Texte intégralFedorov, Fedor S., Maksim A. Solomatin, Margitta Uhlemann, Steffen Oswald, Dmitry A. Kolosov, Anatolii Morozov, Alexey S. Varezhnikov et al. « Quasi-2D Co3O4 nanoflakes as an efficient gas sensor versus alcohol VOCs ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 15 (2020) : 7214–28. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta00511h.
Texte intégralLin, Chia-Yu, Po-Chin Nien, Wei-Yi Feng, Chii-Wann Lin, Jim Tunney et Kuo-Chuan Ho. « Chemiresistive NO Gas Sensor Based on Zinc Oxide Nanorods ». Journal of Bionanoscience 2, no 2 (1 décembre 2008) : 102–8. http://dx.doi.org/10.1166/jbns.2008.032.
Texte intégralBabar, B. M., S. H. Sutar, S. H. Mujawar, S. S. Patil, U. D. Babar, U. T. Pawar, P. M. Kadam, P. S. Patil et L. D. Kadam. « V2O5-rGO based chemiresistive gas sensor for NO2 detection ». Materials Science and Engineering : B 298 (décembre 2023) : 116827. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2023.116827.
Texte intégralKodu, Margus, Artjom Berholts, Tauno Kahro, Jens Eriksson, Rositsa Yakimova, Tea Avarmaa, Indrek Renge, Harry Alles et Raivo Jaaniso. « Highly Sensitive NH3 Sensors Using CVD and Epitaxial Graphene Functionalised with Vanadium(V) Oxide : A Comparative Study ». Proceedings 2, no 13 (20 novembre 2018) : 854. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2130854.
Texte intégralPazniak, Hanna, Ilya A. Plugin, Polina M. Sheverdyaeva, Laetitia Rapenne, Alexey S. Varezhnikov, Antonio Agresti, Sara Pescetelli et al. « Alcohol Vapor Sensor Based on Quasi-2D Nb2O5 Derived from Oxidized Nb2CTz MXenes ». Sensors 24, no 1 (20 décembre 2023) : 38. http://dx.doi.org/10.3390/s24010038.
Texte intégralJayaramulu, Kolleboyina, Marilyn Esclance DMello, Kamali Kesavan, Andreas Schneemann, Michal Otyepka, Stepan Kment, Chandrabhas Narayana et al. « A multifunctional covalently linked graphene–MOF hybrid as an effective chemiresistive gas sensor ». Journal of Materials Chemistry A 9, no 32 (2021) : 17434–41. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta03246a.
Texte intégralFu, Li, Shixi You, Guangjun Li, Xingxing Li et Zengchang Fan. « Application of Semiconductor Metal Oxide in Chemiresistive Methane Gas Sensor : Recent Developments and Future Perspectives ». Molecules 28, no 18 (20 septembre 2023) : 6710. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28186710.
Texte intégralTang, Xiaohui, Jean-Pierre Raskin, Nicolas Reckinger, Yiyi Yan, Nicolas André, Driss Lahem et Marc Debliquy. « Enhanced Gas Detection by Altering Gate Voltage Polarity of Polypyrrole/Graphene Field-Effect Transistor Sensor ». Chemosensors 10, no 11 (9 novembre 2022) : 467. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10110467.
Texte intégralLim, Namsoo, Jae-Sung Lee et Young Tae Byun. « Negatively-Doped Single-Walled Carbon Nanotubes Decorated with Carbon Dots for Highly Selective NO2 Detection ». Nanomaterials 10, no 12 (14 décembre 2020) : 2509. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122509.
Texte intégralGao, Tuo, Yongchen Wang, Yi Luo, Chengwu Zhang, Zachariah Pittman, Alexandra Oliveira, Howard Craig, Jing Zhao et Brian G. Willis. « Fast and Reversible Chemiresistive Sensors for Robust Detection of Organic Vapors Using Oleylamine-Functionalized Palladium Nanoparticles ». International Journal of High Speed Electronics and Systems 27, no 03n04 (septembre 2018) : 1840027. http://dx.doi.org/10.1142/s012915641840027x.
Texte intégralKumar, Sanjeev, Navdeep Kaur, Anshul Kumar Sharma, Aman Mahajan et R. K. Bedi. « Improved Cl2 sensing characteristics of reduced graphene oxide when decorated with copper phthalocyanine nanoflowers ». RSC Advances 7, no 41 (2017) : 25229–36. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra02212c.
Texte intégralSun, Kai, Guanghui Zhan, Hande Chen et Shiwei Lin. « Low-Operating-Temperature NO2 Sensor Based on a CeO2/ZnO Heterojunction ». Sensors 21, no 24 (10 décembre 2021) : 8269. http://dx.doi.org/10.3390/s21248269.
Texte intégralZvonkova, Magdalena, Martin Adamek, Nela Skowronkova, Stepan Dlabaja, Jiri Matyas, Miroslav Jasso, Anna Adamkova, Jiri Mlcek, Richardos Nikolaos Salek et Martin Buran. « Compact 3D-Printed Unit for Separation of Simple Gas Mixtures Combined with Chemiresistive Sensors ». Sensors 24, no 13 (6 juillet 2024) : 4391. http://dx.doi.org/10.3390/s24134391.
Texte intégralSakhuja, Neha, Ravindra Kumar Jha et Navakanta Bhat. « Tungsten Disulphide Nanosheets for High-Performance Chemiresistive Ammonia Gas Sensor ». IEEE Sensors Journal 19, no 24 (15 décembre 2019) : 11767–74. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2019.2936978.
Texte intégralShao, Shaofeng, Hongyan Wu, Fan Jiang, Shimin Wang, Tao Wu, Yating Lei, Ralf Koehn et Wei-Feng Rao. « Regulable switching from p- to n-type behavior of ordered nanoporous Pt-SnO2 thin films with enhanced room temperature toluene sensing performance ». RSC Advances 6, no 27 (2016) : 22878–88. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra24736e.
Texte intégralKodu, Margus, Tea Avarmaa, Hugo Mändar, Rando Saar et Raivo Jaaniso. « Structure-Dependent CO2 Gas Sensitivity of La2O2CO3 Thin Films ». Journal of Sensors 2017 (2017) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9591081.
Texte intégralPetrushenko, Sergey I., Mateusz Fijalkowski, Kinga Adach, Denis Fedonenko, Yevhenii M. Shepotko, Sergei V. Dukarov, Volodymyr M. Sukhov, Alina L. Khrypunova et Natalja P. Klochko. « Low-Temperature, Highly Sensitive Ammonia Sensors Based on Nanostructured Copper Iodide Layers ». Chemosensors 13, no 2 (22 janvier 2025) : 29. https://doi.org/10.3390/chemosensors13020029.
Texte intégralSysoev, Vitalii I., Mikhail O. Bulavskiy, Dmitry V. Pinakov, Galina N. Chekhova, Igor P. Asanov, Pavel N. Gevko, Lyubov G. Bulusheva et Alexander V. Okotrub. « Chemiresistive Properties of Imprinted Fluorinated Graphene Films ». Materials 13, no 16 (11 août 2020) : 3538. http://dx.doi.org/10.3390/ma13163538.
Texte intégralChen, Xiyu, Min Zeng, Jianhua Yang, Nantao Hu, Xiaoyong Duan, Wei Cai, Yanjie Su et Zhi Yang. « Two-Dimensional Bimetallic Phthalocyanine Covalent-Organic-Framework-Based Chemiresistive Gas Sensor for ppb-Level NO2 Detection ». Nanomaterials 13, no 10 (17 mai 2023) : 1660. http://dx.doi.org/10.3390/nano13101660.
Texte intégralChiou, Jin-Chern, Chin-Cheng Wu et Tse-Mei Lin. « Sensitivity Enhancement of Acetone Gas Sensor using Polyethylene Glycol/Multi-Walled Carbon Nanotubes Composite Sensing Film with Thermal Treatment ». Polymers 11, no 3 (5 mars 2019) : 423. http://dx.doi.org/10.3390/polym11030423.
Texte intégralSysoev, Victor V., Andrey V. Lashkov, Alexey Lipatov, Ilya A. Plugin, Michael Bruns, Dirk Fuchs, Alexey S. Varezhnikov, Mustahsin Adib, Martin Sommer et Alexander Sinitskii. « UV-Light-Tunable p-/n-Type Chemiresistive Gas Sensors Based on Quasi-1D TiS3 Nanoribbons : Detection of Isopropanol at ppm Concentrations ». Sensors 22, no 24 (14 décembre 2022) : 9815. http://dx.doi.org/10.3390/s22249815.
Texte intégralWagner, Ricarda, Daniela Schönauer-Kamin et Ralf Moos. « Novel Operation Strategy to Obtain a Fast Gas Sensor for Continuous ppb-Level NO2 Detection at Room Temperature Using ZnO—A Concept Study with Experimental Proof ». Sensors 19, no 19 (23 septembre 2019) : 4104. http://dx.doi.org/10.3390/s19194104.
Texte intégralPolyakov, Maxim, Victoria Ivanova, Darya Klyamer, Baybars Köksoy, Ahmet Şenocak, Erhan Demirbaş, Mahmut Durmuş et Tamara Basova. « A Hybrid Nanomaterial Based on Single Walled Carbon Nanotubes Cross-Linked via Axially Substituted Silicon (IV) Phthalocyanine for Chemiresistive Sensors ». Molecules 25, no 9 (29 avril 2020) : 2073. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25092073.
Texte intégralNagare, Amruta B., Namdev S. Harale, Sawanta S. Mali, Sarita S. Nikam, Pramod S. Patil, Chang Kook Hong et Annasaheb V. Moholkar. « Chemiresistive ammonia gas sensor based on branched nanofibrous polyaniline thin films ». Journal of Materials Science : Materials in Electronics 30, no 13 (29 mai 2019) : 11878–87. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-019-01514-7.
Texte intégralChang, Won Suk, Jung Hyun Kim, Daeho Kim, Sung Ho Cho et Seung Kwon Seol. « Individually Addressable Suspended Conducting-Polymer Wires in a Chemiresistive Gas Sensor ». Macromolecular Chemistry and Physics 215, no 17 (28 juillet 2014) : 1633–38. http://dx.doi.org/10.1002/macp.201400220.
Texte intégralFilipovic, Lado, et Siegfried Selberherr. « Application of Two-Dimensional Materials towards CMOS-Integrated Gas Sensors ». Nanomaterials 12, no 20 (18 octobre 2022) : 3651. http://dx.doi.org/10.3390/nano12203651.
Texte intégralGargiulo, Valentina, Michela Alfè, Laura Giordano et Stefano Lettieri. « Materials for Chemical Sensing : A Comprehensive Review on the Recent Advances and Outlook Using Ionic Liquids, Metal–Organic Frameworks (MOFs), and MOF-Based Composites ». Chemosensors 10, no 8 (22 juillet 2022) : 290. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10080290.
Texte intégralNam, Bumhee, Tae-Kyung Ko, Soong-Keun Hyun et Chongmu Lee. « CO Sensing Properties of Chemiresistive In2O3/SnO2 Composite Nanoparticle Sensors ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, no 7 (1 juillet 2020) : 4344–48. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.17577.
Texte intégralKodu, Margus, Rainer Pärna, Tea Avarmaa, Indrek Renge, Jekaterina Kozlova, Tauno Kahro et Raivo Jaaniso. « Gas-Sensing Properties of Graphene Functionalized with Ternary Cu-Mn Oxides for E-Nose Applications ». Chemosensors 11, no 8 (15 août 2023) : 460. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11080460.
Texte intégralHwa, Yeongsik, Yeonjin Je, Hyunsung Jung et Sang-Soo Chee. « Enhanced Reliability of NO2 Chemiresistive Room Temperature Sensor Based on SnSeX and Its Module Integration ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 65 (22 novembre 2024) : 4370. https://doi.org/10.1149/ma2024-02654370mtgabs.
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