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具有肖特基接触的高灵敏度ZnO纳米线气体传感器设计指南
摘要: 具有单肖特基接触的氧化锌纳米线(ZnO NW)气体传感器能够灵敏检测气体分子。本研究通过三维数值模拟,探究了纳米线缺陷密度、直径和长度等设计因素对气体灵敏度的影响。结果表明:低缺陷密度或小直径的传感器展现出更优的气体灵敏度,而当不考虑背景气体和结合概率等外部环境时,长度对灵敏度无影响。低缺陷密度导致纳米线在空气环境中电子密度较低,气体吸附引起的电子密度变化更为显著,从而提升气体灵敏度;随着纳米线直径减小,由于耗尽区与整个纳米线面积比增大,气体分子引起的电导率变化大幅增强。相比之下,纳米线长度不影响气体灵敏度,因为电子密度的变化与长度无关。这些发现有助于理解传感机制,并为最大化灵敏度提供设计指导。
关键词: 氧化锌,气体敏感性,纳米线,数值模拟,气体传感器
更新于2025-09-23 15:21:21
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采用脉冲激光沉积技术制备的Cr2O3:ZnO纳米结构薄膜用于NO2气体传感器
摘要: 采用脉冲激光沉积技术制备了不同氧化锌(ZnO)掺杂量(0至9 wt%)的六方相氧化锌纳米颗粒掺杂三氧化二铬(Cr2O3)薄膜,其呈菱方结构。X射线衍射分析表明掺杂薄膜为多晶结构,且合成薄膜的平均晶粒尺寸与ZnO浓度相关。通过原子力显微镜表征了薄膜表面形貌,采用紫外-可见光吸收光谱研究了光学特性,测得光学带隙范围为2.45至2.68 eV,较块体Cr2O3(约3 eV)发生长波方向偏移。研究并讨论了传感器对二氧化氮(NO2)气体的灵敏度、响应时间和恢复时间,发现灵敏度随掺杂浓度增加而提升,当ZnO浓度达7 wt%时开始下降。NO2气体灵敏度的最佳ZnO掺杂量为5 wt%,在523 K温度下可获得87.5%的最大灵敏度。
关键词: Cr2O3:ZnO纳米结构、结构特性、光学特性、气体敏感性、脉冲激光沉积技术
更新于2025-09-23 15:19:57