1. Introduction
Since their introduction in 1922 [1], chemical sensors have been
extensively applied in the fields of air-quality control, environmental
monitoring, healthcare, defense, security, etc. [2–5]. The past
few decades have seen that the development of a wealth of simple,
robust, solid-state sensors is closely related to both species and
morphologies of the sensing materials. With the rapid and continuous
development of nanoscience and technology, sensors based on
one-dimensional (1D) nanostructure metal oxides semiconductor
(MOS) (in the forms of fibers, wires, rods, belts, spirals, rings, tubes,
etc.) have been stimulated and facilitated by the convenience of a
rich variety of synthesis routes available (such as vapor–solid (VS),
electrospinning, hydrothermal synthesis, and solvothermal routes)
[6–9]. And the reports on corresponding sensors grow exponentially
every year. In comparison with their bulk or zero dimension
counterparts, the 1D nanomaterials have large surface area-tovolume
ratios (a large surface area-to-volume ratio means that a
significant fraction of the atoms (or molecules) are surface atoms
that can participate in surface reactions) [10] and the congruence
of the carrier screening length with their lateral dimensions will
make them highly sensitive and efficient to transduce the surface
1. บทนำ
ตั้งแต่การแนะนำของพวกเขาในปี 1922 [1] เซ็นเซอร์สารเคมีที่ได้รับ
นำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านของการควบคุมคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบการดูแลสุขภาพการป้องกันการรักษาความปลอดภัยและอื่น ๆ [2-5] ที่ผ่านมา
ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นว่าการพัฒนาของความมั่งคั่งของง่าย
ที่แข็งแกร่งเซ็นเซอร์สถานะของแข็งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทั้งสองชนิดและ
รูปร่างลักษณะของวัสดุสัมผัส ด้วยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ของการพัฒนาด้านนาโนศาสตร์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์บนพื้นฐาน
หนึ่งมิติ (1D) ออกไซด์ของโลหะโครงสร้างระดับนาโนเซมิคอนดักเตอร์
(MOS) (ในรูปแบบของเส้นใยสาย, แท่ง, เข็มขัด, วง, แหวนท่อ,
ฯลฯ ) มี รับการกระตุ้นและอำนวยความสะดวกจากความสะดวกสบายของ
หลากหลายของเส้นทางการสังเคราะห์ที่มีอยู่ (เช่นไอแข็ง (VS),
อิเลคสังเคราะห์ร้อนและเส้นทางกลืน)
[6-9] และรายงานเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องเติบโตชี้แจง
ทุกปี เมื่อเทียบกับกลุ่มหรือศูนย์มิติของพวกเขา
คู่, nanomaterials 1D มีพื้นผิวขนาดใหญ่พื้นที่ tovolume
อัตราส่วน (อัตราส่วนพื้นผิวพื้นที่การปริมาณมากหมายความว่า
ส่วนที่สำคัญของอะตอม (หรือโมเลกุล) อะตอมพื้นผิว
ที่สามารถมีส่วนร่วมในพื้นผิว ปฏิกิริยา) [10] และความสอดคล้องกัน
ของระยะเวลาในการตรวจคัดกรองผู้ให้บริการที่มีขนาดด้านข้างของพวกเขาจะ
ทำให้พวกเขามีความไวสูงและมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานพื้นผิว
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . บทนำ
ตั้งแต่เบื้องต้นของพวกเขาใน 1922 [ 1 ] เคมี เซ็นเซอร์ได้
ใช้อย่างกว้างขวางในด้านของการควบคุมคุณภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม
ติดตาม , สุขภาพ , ป้องกัน , การรักษาความปลอดภัย , ฯลฯ 2 ) [ 5 ] อดีต
ที่ผ่านมาเห็นว่าการพัฒนาความหลากหลายของง่าย ,
( ตัวรับรู้สถานะของแข็งจะเกี่ยวข้องกับทั้งชนิดและลักษณะของข้อมูล
วัสดุด้วยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องการพัฒนาของนาโนศาสตร์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตาม
1 มิติ ( 1D ) โครงสร้างนาโนของโลหะออกไซด์สารกึ่งตัวนำ
( MOS ) ( ในรูปแบบของเส้นใย , สายไฟ , แท่ง , เข็มขัด , เกลียว , แหวน , ท่อ
ฯลฯ ) ได้รับการสนับสนุนจากความสะดวกสบายของ
ที่หลากหลายของ เส้นทางการสังเคราะห์ที่มีอยู่ ( เช่น ไอ–แข็ง ( VS )
ทะเบียนการค้า , ,การสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลและโซลโวเทอร์มอลเส้นทาง )
[ 6 – 9 ] และรายงานบนเซ็นเซอร์ที่เติบโตชี้แจง
ทุกปี ในการเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือศูนย์มิติ
คู่ของพวกเขา , 1D nanomaterials มีขนาดใหญ่พื้นที่ผิว tovolume
อัตราส่วน ( ที่มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรหมายความว่า
ส่วนสําคัญของอะตอม หรือโมเลกุลอะตอม
) ผิวที่สามารถมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาผิว ) [ 10 ] และความสอดคล้อง
ของผู้ให้บริการคัดกรองด้วยมิติความยาวด้านข้างจะ
ให้ความไวสูงและมีประสิทธิภาพเพื่อ transduce พื้นผิว
การแปล กรุณารอสักครู่..
