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Structural parameters (size, defect and doping) of ZnO nanostructures and relations with their optical and electrical properties

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Fang, Yaoguo (VerfasserIn), Lei, Yong (AkademischeR BetreuerIn), Wilde, Gerhard (Sonstige), Jacobs, Heiko O. (Sonstige), Technische Universität Ilmenau (Grad-verleihende Institution)
Titel: Structural parameters (size, defect and doping) of ZnO nanostructures and relations with their optical and electrical properties/ vorgelegt von M.Sc. Yaoguo Fang
Hochschulschriftenvermerk: Dissertation, Technische Universität Ilmenau, 2017
Format: E-Book Hochschulschrift
Sprache: Englisch
veröffentlicht:
Ilmenau Universitätsbibliothek [2017]
Schlagwörter:
Erscheint auch als: Fang, Yaoguo, 1983 - , Structural parameters (size, defect and doping) of ZnO nanostructures and relations with their optical and electrical properties, Ilmenau, 2017, XII, 117 Seiten
Quelle: Verbunddaten SWB
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Details
Zusammenfassung: Die Eigenschaften und Leistung von Gerätschaften, welche auf ZnO-Nanostrukturen basieren (vornehmlich drahtähnliche und blattähnliche) hängen im Wesentlichen von der Größe der Nanostrukturen, denen in ihnen auftretenden strukturellen Defekten sowie der Dotierung des ZnO ab. Daher ist es nötig diese Parameter in ZnO zu untersuchen um dessen Eigenschaften optimieren zu können, was somit auch die Motivation für diese Dissertationsschrift darstellt. In dieser Arbeit wurden Größen, Defekt- und Dotierungseffekte auf die Eigenschaften von ultralangen ZnO-Nanodrähten, In-dotierten blattähnlichen ZnO Strukturen sowie nadelförmigen ZnO-Nanostrukturen untersucht, welche mittels chemischer Gasphasenabscheidung (CVD) und einer hydrothermalen Abscheidungsmethode hergestellt wurden. Zunächst wurde eine Vielzahl von Analysetechniken angewendet um die Korrelation zwischen den auftretenden Defekten und der Größe, respektive dem Durchmesser und der Länge, der ZnO-Nanodrähte zu ermitteln. Die entsprechenden Resultate zeigen, dass eine steigende Konzentration von Sauerstoffleerstellen (Vo) in Kombination mit einer steigenden Konzentration von Zn Zwischengitterdefekten (Zni) für eine ansteigende Größe der Nanodrähte verantwortlich ist. Besonders erwähnenswert ist, dass die Variation des Feldverstärkungsfaktors (β) der ZnO-Nanodrähte bei Feldemission erheblich von der Konzentration der Sauerstoffleerstellen (Vo) in Kombination mit der Länge der Nanodrähte zusammenhängt. Im Vergleich mit den ultralangen und nadelförmigen ZnO-Nanodrähten, weisen die In-dotierten Nanostrukturen das niedrigste Anschalt- und Grenzfeld sowie den relativ höchsten Feldverstärkungsfaktor β auf. Der Grund hierfür wird der blattähnlichen Morphologie sowie der Dotierung zugesprochen. Daher ist das Wissen um die Korrelation zwischen der Menge und der Art von natürlichen intrinsischen Defektstrukturen sowie der Dotierung in den Nanodrähten mit sich ändernder Größe der Strukturen ein wichtiger Schritt in Richtung einer Optimierung und eines allgemeinen Tuningprozesses von Geräten, welche auf ZnO-Nanostrukturen basieren.
Umfang: 1 Online-Ressource (XII, 117 Seiten); Diagramme, Illustrationen
Format: Systemvoraussetzung: Acrobat reader.