กำลังโหลดข้อมูล…
Search for a command to run...
งานวิจัยนี้ทำการสังเคราะห์รอยต่อ NiO บน TiO2 สำหรับตัวตรวจวัดแสงยูวีโดยวิธีการเตรียมแบบอะโนไดเซซันแบบสองขั้นตอน ซึ่งอนุภาคของ NiO สามารถควบคุมได้โดยเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าขณะทำการอะโนไดเซซันครั้งที่สอง อนุภาคของ NiO มีขนาดเล็กลงเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า แต่ที่แรงดันไฟฟ้ามากขึ้นจะทำให้สารละลายของ NiCl2 สูงขึ้นด้วย ส่งผลให้ท่อ TiO2 เสียหรือผิดรูปไป อุปกรณ์รอยต่อ NiO/TiO2 NTs จะแสดงผลที่ไวต่อปฏิกิริยาแสงยูวี (365nm) สูง เมื่ออนุภาคของ NiO กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ แถบช่องว่างพลังงานของ TiO2 และ NiO ที่คำนวณได้มีค่าประมาณ 3.35 eV และ 3.80 eV ตามลำดับ ขณะที่อนุภาค NiO กระจายตัวบนท่อ/ผนังท่อนาโน TiO2 ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบจะส่งผลให้แถบพลังงานช่องว่างของ TiO2 ลดลง ความแตกต่างฟังก์ชันทำงานระหว่าง TiO2 กับ NiO จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในส่งผลให้เกิดการแยกชั้นระหว่างคู่อิเล็กตรอน (e-)และโฮล (e+) ทำให้คู่ e- และ e+ รวมตัวกันยากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์รอยต่อ NiO/TiO2 สำหรับตัวตรวจวัดแสงยูวี ค่าแถบวาเลนซ์และแถบตัวนำของรอยต่อ NiO/TiO2 ที่คำนวณได้มีค่าประมาณ 1.54 eV และ 1.99 eV ตามลำดับ งานวิจัยนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการทำงานและการออกแบบอุปกรณ์รอยต่อเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเป็นตัวตรวจวัดแสงยูวีหรือช่วงความยาวคลื่นที่กว้างขึ้นต่อไปในอนาคตได้