金属氧化物禁带带宽对气体传感器的性能有影响吗? 返回小木虫查看更多
金属氧化物半导体禁带宽度决定了它受激发的难易程度,也在一定程度上决定材料的电阻大小,由于半导体气体传感器属于电阻式传感器,灵敏度定义为电阻的变化,所以肯定是有影响的!目前常用的氧化物大部分都是宽禁带氧化物,如氧化锌,氧化锡
另一方面,禁带宽度越窄越容易受到环境中其他因素的影响,比如光照,湿度等,不利于器件稳定性和选择性的提高
你这个问题本身就可以写一篇不错的SCI,金属氧化物可以做电阻式,接触燃烧式,光学式多种类型的气体传感器,本质上是表面反应引起载流子传导和浓度的改变,单纯从禁带宽度讲说服力不够。一定要说有没有影响,肯定是有的,比如激发类型不同形成不同的导电特性,材料复合能到弯曲等等。多去看看半导体物理和固体物理吧,
实际上提问这个问题,就是在设计异质结的时候作为气敏元件材料,是要遵循什么规则吗?在选择材料时应该是要考虑禁带宽度吧,但具体是什么关系呢?
金属氧化物半导体禁带宽度决定了它受激发的难易程度,也在一定程度上决定材料的电阻大小,由于半导体气体传感器属于电阻式传感器,灵敏度定义为电阻的变化,所以肯定是有影响的!目前常用的氧化物大部分都是宽禁带氧化物,如氧化锌,氧化锡
另一方面,禁带宽度越窄越容易受到环境中其他因素的影响,比如光照,湿度等,不利于器件稳定性和选择性的提高
你这个问题本身就可以写一篇不错的SCI,金属氧化物可以做电阻式,接触燃烧式,光学式多种类型的气体传感器,本质上是表面反应引起载流子传导和浓度的改变,单纯从禁带宽度讲说服力不够。一定要说有没有影响,肯定是有的,比如激发类型不同形成不同的导电特性,材料复合能到弯曲等等。多去看看半导体物理和固体物理吧,
实际上提问这个问题,就是在设计异质结的时候作为气敏元件材料,是要遵循什么规则吗?在选择材料时应该是要考虑禁带宽度吧,但具体是什么关系呢?