Автори | Samnur1, N. Azizah2, N. Fahira2, Zurnansyah2, Dirfan Zabrian2, V. Zharvan2, E.H. Sujiono2 |
Афіліація |
1Department of Mechanical Engineering, Universitas Negeri Makassar, 90224 Makassar, Indonesia 2Laboratory of Materials Physics, Department of Physics, Universitas Negeri Makassar, 90224 Makassar, Indonesia |
Е-mail | e.h.sujiono@unm.ac.id |
Випуск | Том 13, Рік 2021, Номер 6 |
Дати | Одержано 16 жовтня 2021; у відредагованій формі 05 грудня 2021; опубліковано online 20 грудня 2021 |
Цитування | Samnur, N. Azizah, N. Fahira, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 13 № 6, 06017 (2021) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.13(6).06017 |
PACS Number(s) | 81.05.uf |
Ключові слова | RGO (3) , P-RGO, GO (31) , Графіт (16) , Відходи шкаралупи кокосового горіха, Енергія забороненої зони (2) . |
Анотація |
Методом ексфоліації синтезовано зразки RGO та P-RGO на основі відходів шкаралупи кокосового горіха. Ці зразки були охарактеризовані за допомогою XRD, FTIR та УФ-видимої спектроскопії для отримання їх кристалічної структури, функціональної групи та оптичних властивостей. Результати XRD зразків RGO та P-RGO показують два піки, подібні до піків RGO та P-RGO, синтезованих із чистого (комерційного) графіту. Характеризація FTIR зразка RGO показує гідроксильну (–OH), ароматичну (–C(C), епоксидну (C–O) та алкоксильну (C–O) функціональні групи при 3449,39; 1627,63; 1216,58 і 1045,88 см – 1 відповідно. Водночас у зразку P-RGO утворені гідроксильна (–OH), ароматична (C ( C) та епоксидна (CO) функціональні групи при 3450,51; 1628,02 та 1229,14 см – 1 відповідно. Крім того, результати УФ-видимої спектроскопії для RGO і P-RGO показують достатню оптичну продуктивність. Значення енергії забороненої зони зразків, отриманих за допомогою графіка Таука, становлять 3,50 еВ і 4,41 еВ, що вказує на властивості напівпровідника. |
Перелік посилань |