材料程綱NanoEnergy上報(bào)告基于表面離子調(diào)控ZnO納米線快速紫外光探測(cè)器_第1頁(yè)
材料程綱NanoEnergy上報(bào)告基于表面離子調(diào)控ZnO納米線快速紫外光探測(cè)器_第2頁(yè)
材料程綱NanoEnergy上報(bào)告基于表面離子調(diào)控ZnO納米線快速紫外光探測(cè)器_第3頁(yè)
免費(fèi)預(yù)覽已結(jié)束,剩余2頁(yè)可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、第 PAGE5 頁(yè) 共 NUMPAGES5 頁(yè)材料程綱NanoEnergy上報(bào)告基于表面離子調(diào)控ZnO納米線快速紫外光探測(cè)器河南大學(xué)程綱在 NanoEnergy 上報(bào)告基于表面離子調(diào)控的 ZnO 納米線快速紫外光探測(cè)器【引言】ZnO 作為一種性能優(yōu)異的光電材料,在過(guò)去的半個(gè)世紀(jì)受到了世界各國(guó)研究人員的廣泛關(guān)注。隨著納米科技的發(fā)展,低維 ZnO 納米結(jié)構(gòu)作為構(gòu)筑光電器件的基本單元吸引了大家的研究興趣。作為電子定向傳輸?shù)淖钚【S度,一維 ZnO 納米線具有大的比表面積和表面活性,表面態(tài)在調(diào)控器件性能方面起到了重要的作用。由于在紫外光響應(yīng)方面優(yōu)異的光電性能,基于 ZnO 納米線的紫外光探測(cè)器得到了大家

2、的深入研究。然而,由于 ZnO 的持續(xù)光電導(dǎo)效應(yīng)及表面氣體分子吸附的高靈敏性,ZnO 納米線紫外光探測(cè)器緩慢的光電流回復(fù)時(shí)間限制了其在實(shí)際中的應(yīng)用?!境晒?jiǎn)介】近日, 河南大學(xué)特種功能材料教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室程綱教授報(bào)道了一種新的“表面離子?xùn)拧闭{(diào)控技術(shù)。該利用摩擦納米發(fā)電機(jī)誘導(dǎo)的氣體放電產(chǎn)生的電子和氧負(fù)離子對(duì) ZnO 肖特基勢(shì)壘的快速調(diào)控特性,發(fā)展了一種新型的“表面離子?xùn)拧闭{(diào)控技術(shù)。該技術(shù)利用獨(dú)立層結(jié)構(gòu)的摩擦納米發(fā)電機(jī)誘導(dǎo)的氣體放電產(chǎn)生電子和氧負(fù)離子,通過(guò)有效調(diào)控表面態(tài),實(shí)現(xiàn)了對(duì) Ag/ZnO 納米線肖特基勢(shì)壘的高度和電學(xué)傳輸特性的調(diào)控。不同氣氛下的測(cè)試結(jié)果表明,放電產(chǎn)生的氧負(fù)離子在表面的吸附以及

3、放電產(chǎn)生的電子被表面缺陷捕獲所形成的表面局域負(fù)電荷,是表面離子?xùn)耪{(diào)控表面態(tài)的主要途徑。在調(diào)控中,表面形成的表面局域電荷起到與 FET 的柵極電壓類似的作用,因此,將該方法叫做“表面離子?xùn)拧闭{(diào)控技術(shù)。利用表面離子?xùn)耪{(diào)控技術(shù),使 ZnO 納米線肖特基勢(shì)壘紫外光檢測(cè)的回復(fù)時(shí)間從 87 s 降低到 0.3 s,成為在空氣、氧氣、氮?dú)獾炔煌沫h(huán)境中實(shí)現(xiàn)快速紫外光檢測(cè)的普適方法。本文所提出的表面離子?xùn)耪{(diào)控技術(shù),可以實(shí)時(shí)、原位地調(diào)控納米線的表面態(tài),這為研究表面態(tài)產(chǎn)生和弛豫的動(dòng)態(tài)過(guò)程,發(fā)展高性能光電納米器件,提供了新的思路,具有廣闊的應(yīng)用前景。相關(guān)成果以“The high-speed ultraviolet

4、photodetector of ZnO nanowire Schottky barrier based on the triboelectric-nanogenerator-powered surface-ionic-gate” 為題發(fā)表在國(guó)際刊 著名期刊 Nano Energy 上。楊鋒博士為論文的第一作者,程綱教授和杜祖亮教授是本文的共同通訊作者?!緢D文導(dǎo)讀】圖一 基于摩擦納米發(fā)電機(jī)誘導(dǎo)的氣體放電的表面離子?xùn)耪{(diào)控技術(shù)示意圖(a)基于摩擦納米發(fā)電機(jī)誘導(dǎo)的氣體放電的表面離子?xùn)耪{(diào)控技術(shù)示意圖。(b)負(fù)電暈放電離子運(yùn)動(dòng)示意圖。(c)摩擦納米發(fā)電機(jī)誘導(dǎo)的氣體放電的電流時(shí)間曲線及(d)轉(zhuǎn)移電荷量曲線

5、。圖二 表面離子?xùn)艑?duì) ZnO 納米線在不同氣氛中的調(diào)控特性圖 2(a)ZnO 納米線肖特基勢(shì)壘器件在暗態(tài)下的電流-電壓曲線,內(nèi)嵌圖片為 ZnO 納米線的 FESEM 圖像;表面離子?xùn)耪{(diào)控的ZnO 納米線在空氣中(b)、氧氣中(c)及氮?dú)庵校╠)的電流-時(shí)間特性。圖三 表面離子?xùn)耪{(diào)控的 Ag/ZnO 納米線界面肖特基勢(shì)壘結(jié)構(gòu)及能帶示意圖圖 3 表面離子?xùn)耪{(diào)控前的 Ag/ZnO 納米線界面肖特基勢(shì)壘結(jié)構(gòu)(a)及(b)能帶示意圖;表面離子?xùn)耪{(diào)控后的 Ag/ZnO 納米線界面肖特基勢(shì)壘結(jié)構(gòu)(c)及能帶(d)示意圖。圖四 ZnO 納米線的光響應(yīng)曲線及在表面離子?xùn)耪{(diào)控下的光電流開關(guān)曲線圖 4 ZnO 納米線器件在暗態(tài)和紫外光照下的電流-電壓曲線(a)及不同氣氛下的光電流開關(guān)曲線(b);空氣中(c)及純氧下(d)表面離子?xùn)耪{(diào)控的 ZnO 納米線器件時(shí)間分辨的的光電流開關(guān)曲線。圖五 ZnO 納米線在氮?dú)庵械墓忭憫?yīng)特性及表面離子?xùn)耪{(diào)控特性圖 5 ZnO 納米線器件在氮?dú)庵械淖贤夤怆娏?電壓(a)曲線及(b)多周期光電流開關(guān)曲線;(c)ZnO 納米線器件分別在空氣和氮?dú)庵械膯沃芷诘墓怆娏鏖_關(guān)曲線;(d)氮?dú)庵斜砻骐x子?xùn)耪{(diào)控的 ZnO 納米線時(shí)間分辨的光電流開關(guān)開關(guān)曲線。圖六 表面離子?xùn)耪{(diào)控的 ZnO 納米線快速紫外光檢測(cè)器的工作機(jī)制圖 6 不同狀態(tài)下器件的能帶示意圖。(a)ZnO 納米線器件在光照

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論