Los gases del aliento humano contienen mucha información útil, lo que los convierte en una forma eficaz de diagnosticar enfermedades mediante la detección de los gases típicos del aliento. En este trabajo se investigó la adsorción de los gases típicos del aliento del cáncer de pulmón: benceno, estireno, isopreno y 1-hexeno en la superficie de nanotubos de carbono de pared simple intrínsecos y dopados con Ni mediante la teoría del funcional de la densidad. Los resultados de los cálculos muestran que los gases respiratorios típicos del cáncer de pulmón se adsorben en la superficie intrínseca de los nanotubos de carbono de pared simple mediante una débil fisisorción. Además, la densidad de estados cambia poco antes y después de la adsorción de los gases respiratorios típicos del cáncer de pulmón. En comparación con la adsorción de nanotubos de carbono de pared simple, el dopaje de un solo átomo de Ni mejora significativamente sus propiedades de adsorción de los gases típicos del aliento del cáncer de pulmón al disminuir la distancia de adsorción y aumentar la energía de adsorción y la transferencia de carga. La densidad de estados presenta diferentes grados de variación durante la adsorción de los gases típicos del aliento del cáncer de pulmón, lo que resulta en el cambio específico de la conductividad del material sensor de gas. Basándose en las diferentes propiedades de adsorción de los Ni-SWCNT a los gases típicos del aliento del cáncer de pulmón, proporciona una manera eficaz de construir un dispositivo portátil no invasivo utilizado para evaluar y diagnosticar el cáncer de pulmón en una etapa temprana en el tiempo.
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