研究目的
研究氧化镍纳米片(NNS)与二氧化钛纳米棒阵列(TNAs)耦合异质结构的制备及其在自供电固态紫外(UV)光传感器应用中的性能。
研究成果
制备的NNS/TNAs异质结在NNS厚度增加至最佳水平时表现出光电流增强,显示出在自供电紫外光传感器应用中的潜力。最佳性能是在生长时间为3小时、NNS厚度为170纳米时实现的。
研究不足
该研究受限于浸没法的技术约束以及NNS层厚度控制存在优化空间,这可能进一步影响紫外光响应性能的提升。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过浸渍法制备NNS/TNAs异质结薄膜,通过改变生长时间控制NNS层厚度。
2:样品选择与数据来源:
在FTO镀膜玻璃基底上合成TNAs,并在其表面沉积不同厚度的NNS。
3:实验设备与材料清单:
场发射扫描电镜(JEOL JSM-7600F)、X射线衍射仪(Shimadzu XRD-6000)、紫外-可见-近红外分光光度计(Cary 5000)、半导体器件分析仪(Keysight B1500A)、紫外光电流测量系统(Keithley 2400)。
4:0)、紫外-可见-近红外分光光度计(Cary 5000)、半导体器件分析仪(Keysight B1500A)、紫外光电流测量系统(Keithley 2400)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:采用水热化学法合成TNAs,并在90°C下通过浸渍法沉积不同时间的NNS,对样品进行结构、光学及电学性能表征。
5:数据分析方法:
在紫外光照射下测量光电流特性,并分析数据以评估紫外光电传感器性能。
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