El metano (CH4), el etano (C2H6), el etileno (C2H4) y el acetileno (C2C2) son importantes gases hidrocarburos característicos de las averías disueltos en el aceite de los transformadores de potencia. La monitorización en línea de estos componentes gaseosos y sus tasas de generación puede presentar el estado operativo del transformador de potencia de forma oportuna y eficaz. La tecnología de detección de gases es el punto más complicado del sistema de monitorización en línea. En este trabajo, se sintetizaron nanopartículas de SnO2 puras y dopadas con Pd mediante un método hidrotérmico y se caracterizaron por difracción de polvo de rayos X, microscopía electrónica de barrido de emisión de campo y espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, respectivamente. Los sensores de gas se fabricaron por calentamiento lateral y se midieron sus propiedades de detección de gases frente a CH4, C2H6, C2H4 y C2H2. El dopaje con Pd aumenta la conductancia eléctrica de los sensores de SnO2 preparados y mejora sus prestaciones de detección de gases hidrocarburos. Además, basándose en la teoría de orbitales moleculares de frontera, se calcularon la energía del orbital molecular ocupado más alto y la energía del orbital molecular desocupado más bajo. Los resultados de los cálculos demuestran que el C2H4 tiene la mayor energía orbital molecular ocupada entre el CH4, el C2H6, el C2H4 y el C2H2, lo que favorece la transferencia de carga en el proceso de detección de gases, y las superficies de SnO2 capturan una cantidad relativamente mayor de carga eléctrica del C2H4 adsorbido.
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