| Автори | K. Barman1,2, P. Chakraborty2, P.K. Samanta3 |
| Афіліація |
1Department of Physics, Sri Ramkrishna Sarada Vidya Mahapitha, Hooghly-713102, West Bengal, India 2Department of Physics, Raiganj University, Uttar Dinajpur-733134, West Bengal, India 3Department of Physics, Prabhat Kumar College, Contai-721404, Purba Medinipur, West Bengal, India |
| Е-mail | pijush.samanta@gmail.com |
| Випуск | Том 18, Рік 2026, Номер 2 |
| Дати | Одержано 04 серпня 2025; у відредагованій формі 19 квітня 2026; опубліковано online 29 квітня 2026 |
| Цитування | K. Barman, P. Chakraborty, P.K. Samanta, Ж. нано- електрон. фіз. 18 № 2, 02030 (2026) |
| DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.18(2).02030 |
| PACS Number(s) | 81.16.Ta, 03.65.Ta, 78.55.Qr |
| Ключові слова | Оксид цинку (30) , Зелений синтез (4) , Поглинання (50) , Заборонена зона (23) , Квантове обмеження. |
| Анотація |
Для синтезу наностержнів ZnO з використанням екстракту Ocimum tenuiflorum було використано простий метод мокрої хімії. Дані рентгенівської дифракції показали утворення кристалічних наноструктур з розміром кристалітів ~ 18 нм. Наностержні мають полікристалічний характер і з'єднані між собою за допомогою електростатичного притягання між зарядженими гранями нанокристалів ZnO. Інфрачервоні спектри з перетворенням Фур'є виявили утворення зв'язку Zn-O разом з різними ароматичними зв'язками, також завдяки молекулам екстракту O.tenuiflorum. Спостерігалося сильне УФ-поглинання та випромінювання завдяки переходу краю зони прямої забороненої зони 3,85 еВ. Збільшення забороненої зони свідчить про наявність квантового обмеження в синтезованих наностержнях ZnO. Синтезовані наностержні демонструють сильну антимікробну активність проти E.coli, що було виявлено вимірюванням оптичної густини після інкубації бактерій з наностержнями. |
|
Перелік посилань |