A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
بهبود حسگر گاز سولفید هیدروژن (H2S) بر پایۀ لایههای نازک نیمههادی اکسید فلز (NiO)
خواص ساختاری و ریختشناسی لایههای نازک NiO برای بررسی امکان بهرهبرداری از آن به عنوان یک حسگر گاز مورد مطالعه قرار گرفته است. این لایههای نازک با استفاده از روش تجزیه در اثر حرارت افشانه شیمیایی بر روی بسترهای شیشهای با استفاده از غلظت های مختلف محلول آبی نیترات نیکل هگزا هیدرات [Ni(NO3)2:6H2O] به دست آمده است. لایههای تولید شده با استفاده از پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ نیروی اتمی مشخصهیابی شدند. بررسیها نشان داد که نمونهها یک ساختار مکعبی چند کریستالی با جهتگیری ترجیحی در امتداد صفحۀ (111) دارند. تحلیل توپوگرافی سطح (AFM) نشان میدهد که اندازۀ دانهها با افزایش غلظت افزایش مییابد، به گونهای که میانگین قطر دانهها از 04/42 تا 06/110 نانومتر در غلظتهای 01/0 تا 1/0 مولار افزایش مییابد. نتایج سنجش گاز نشان میدهد حساسیت لایههای نیمههادی اکسید نیکل به گاز سولفید هیدروژن تحت تأثیر اندازۀ بلورهای در حال رشد و دمای کار است.
بهبود حسگر گاز سولفید هیدروژن (H2S) بر پایۀ لایههای نازک نیمههادی اکسید فلز (NiO)
خواص ساختاری و ریختشناسی لایههای نازک NiO برای بررسی امکان بهرهبرداری از آن به عنوان یک حسگر گاز مورد مطالعه قرار گرفته است. این لایههای نازک با استفاده از روش تجزیه در اثر حرارت افشانه شیمیایی بر روی بسترهای شیشهای با استفاده از غلظت های مختلف محلول آبی نیترات نیکل هگزا هیدرات [Ni(NO3)2:6H2O] به دست آمده است. لایههای تولید شده با استفاده از پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ نیروی اتمی مشخصهیابی شدند. بررسیها نشان داد که نمونهها یک ساختار مکعبی چند کریستالی با جهتگیری ترجیحی در امتداد صفحۀ (111) دارند. تحلیل توپوگرافی سطح (AFM) نشان میدهد که اندازۀ دانهها با افزایش غلظت افزایش مییابد، به گونهای که میانگین قطر دانهها از 04/42 تا 06/110 نانومتر در غلظتهای 01/0 تا 1/0 مولار افزایش مییابد. نتایج سنجش گاز نشان میدهد حساسیت لایههای نیمههادی اکسید نیکل به گاز سولفید هیدروژن تحت تأثیر اندازۀ بلورهای در حال رشد و دمای کار است.
بهبود حسگر گاز سولفید هیدروژن (H2S) بر پایۀ لایههای نازک نیمههادی اکسید فلز (NiO)
رضیه مهدی شاکر الجراح (author) / نوار رحیم (author)
2023
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
afm , حسگر گاز , نیمههادی اکسید فلزی , دمای عملیاتی , حساسیت , Physics , QC1-999
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
حسگرهای زیستی فیبر نوری پلاسمونی با لایههای نازک باریوم تیتانات و دی اکسید تیتانیوم
DOAJ | 2022
|ساخت لایههای نازک اپتیکی اکسید روی و فسفر و مقایسۀ اثر آنها بر بازده سلول خورشیدی سیلیکونی
DOAJ | 2024