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J-GLOBAL ID:201802255150542571   整理番号:18A0078539

酸化ガリウムを持つZnOミクロワイヤネットワークの電気伝導率の増強【Powered by NICT】

Enhancing the conductivity of ZnO micro- and nanowire networks with gallium oxide
著者 (7件):
資料名:
巻: 2017  号: NAP  ページ: 01FNC07-1-01FNC07-5  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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Ga_2O_3ナノネットワークとナノワイヤの表面をマイクロ及びZnOの成功したハイブリダイゼーション戦略を示し,簡単に議論した。ZnOミクロおよびナノワイヤは,改良火炎輸送合成(FTS)法により成長させた。ZnOワイヤはガリウムアセチルアセトナート(Ga(acac)3)有機溶液とそれに続く空気およびアルゴン雰囲気中でのその後のアニーリングにより被覆した。アニーリング条件に依存して,個々のハイブリッドZnOマイクロワイヤの電気的性質に及ぼす明確な影響は電気伝導率の顕著な増加を示した(アルゴン環境のための空気に対して20と200の因子)を観測した。エネルギー分散型X線分光法(EDX)と組み合わせた走査型透過電子顕微鏡(STEM)は,ガリウム酸化物ナノ粒子はZnO表面特徴を形成し,変化させ,そのような方法でドーピングに影響を与える可能性があることを確認した。ハイブリッドZnO表面の高分解能透過型電子顕微鏡(HRTEM)研究は,β-/γGa_2O_3相の両方は最上層におけるナノ介在物として存在することを明らかにした。これらの研究は,酸化ガリウムとのハイブリダイゼーションによるZnO格子の顕著な修飾を確認した。さらに,ZnO表面の構造変化を569cm~ 1と646cm~ 1はZnOにおける固有酸素空孔の原因となる散乱ピーク強度の増加を明らかにしたRaman分光法検査を介して追跡し,E_2(高)ピークに対応する青方偏移は,ZnO格子中に歪の導入を示した。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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分類 (5件):
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貴金属触媒  ,  腐食基礎理論,腐食試験  ,  ウイルス学一般  ,  コロイド化学一般  ,  蛋白質・ペプチド一般 
タイトルに関連する用語 (4件):
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