El semiconductor de óxido In2O3 se ha utilizado ampliamente como material sensor de gases para la detección de diversos gases tóxicos. Sin embargo, el sensor de In2O3 puro adolece siempre de su baja sensibilidad. En el presente estudio, se ha conseguido mejorar drásticamente las características de detección del In2O3 cúbico fabricando deliberadamente micropartículas compuestas de NiO/In2O3 en forma de heterounión p-n como material sensor. Los sensores de tipo heterounión p-n de In2O3 decorados con NiO se prepararon mediante el método de transformación hidrotérmica. Los productos sintetizados se caracterizaron mediante SEM-EDS, XRD y FT-IR, y sus características de detección de gas se investigaron mediante la detección de la respuesta al gas. Los resultados experimentales mostraron que la respuesta de los sensores NiO/In2O3 a 600 ppm de metanal era de 85,5 a 260°C, lo que revela una mejora espectacular respecto a los cubos de In2O3 puro (21,1 a 260°C). Además, se consiguió una detección selectiva del metanol con una respuesta cruzada inapreciable a otros gases, como el formaldehído, el benceno, el metilbenceno, el triclorometano, el etanol y el amoníaco. Se analizó en detalle la causa de esta respuesta mejorada a los gases. A la vista del sencillo método de fabricación de estos sensores compuestos y de la superior respuesta a los gases de las muestras, los sensores cúbicos NiO/In2O3 de tipo heterounión p-n se presentan como una estrategia prometedora y viable para la detección de la contaminación del aire en interiores.
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