Автори | T. Preethi1, K. Senthil1, S. Ashokan1, R. Balakrishnaraja2, B. Sundaravel3, P. Saravanan4 |
Афіліація |
1Advanced Materials Research Laboratory, Department of Physics, Bannari Amman Institute of Technology, Sathyamangalam 638401, Tamil Nadu, India 2Department of Food Technology, Bannari Amman Institute of Technology, Sathyamangalam 638401, Tamil Nadu, India 3Materials Science Group, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, HBNI, Kalpakkam 603102, Tamil Nadu, India 4Defense Metallurgical Research Laboratory (DMRL), Kanchanbagh, Hyderabad 500058, India |
Е-mail | ksenthiludt@gmail.com |
Випуск | Том 13, Рік 2021, Номер 6 |
Дати | Одержано 01 травня 2021; у відредагованій формі 03 грудня 2021; опубліковано online 20 грудня 2021 |
Цитування | T. Preethi, K. Senthil, S. Ashokan, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 13 № 6, 06003 (2021) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.13(6).06003 |
PACS Number(s) | 73.61.Jc, 71.20.Mq, 88.40.hj, 88.40.jj |
Ключові слова | Оксиди металів, Наночастинки SnO2, Гідротермальний метод (4) , Оптичні властивості (28) , Датчик вологості. |
Анотація |
Метал-оксидні напівпровідникові наноматеріали широко використовуються для застосування в сонячних елементах, акумуляторах, газових датчиках, оптоелектроніці, фотокаталізі та генерації водню. Датчики вологості на основі метал-оксидних напівпровідників показали значний внесок у галузі моніторингу навколишнього середовища, харчових технологій та біотехнологій. Серед різноманітних метал-оксидних напівпровідників наночастинки оксиду олова (SnO2) викликають більший інтерес завдяки їх високій хімічній стабільності, високій прозорості та низькому електричному поверхневому опору. У роботі наночастинки SnO2 були синтезовані за допомогою простого гідротермального процесу без використання будь-яких поверхнево-активних речовин. Синтезовані наночастинки досліджували за допомогою XRD, SEM, EDAX, UV-visible та вимірювань вологості. Дослідження структурних властивостей зразків з використанням аналізу XRD свідчать про те, що синтезовані наночастинки SnO2 мають чисту кристалічну фазу з тетрагональною кристалічною структурою просторової групи P42/mnm. Морфологія поверхні, проаналізована за допомогою мікрофотографії SEM, показала агломеровані наночастинки без будь-якої конкретної структури. Оптична характеризація за допомогою UV-visible спектроскопії виявила, що синтезовані наночастинки мають сильне поглинання в UV області. Чутливість до вологості, проаналізована на основі зміни питомого електричного опору з відносною вологістю (% RH), показала гарну гістерезисну поведінку, а спостережувані зміни електричної провідності пояснюються на основі механізму протонної провідності на поверхні. |
Перелік посилань |