清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Growth mechanism and diameter control of well-aligned small-diameter ZnO nanowire arrays synthesized by a catalyst-free thermal evaporation method

材料科学 纳米线 过饱和度 成核 X射线光电子能谱 化学工程 薄脆饼 纳米技术 光致发光 汽-液-固法 蒸发 催化作用 分析化学(期刊) 光电子学 有机化学 工程类 化学 物理 热力学
作者
Li Su,Xiaozhong Zhang,Bin Yan,Ting Yu
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:20 (49): 495604-495604 被引量:76
标识
DOI:10.1088/0957-4484/20/49/495604
摘要

Well-aligned small-diameter ZnO nanowire arrays have been synthesized on Si wafers pre-coated with c-oriented ZnO thin films by a catalyst-free thermal evaporation method. The morphology of the products has been found to be greatly affected by the oxygen flow rate. The self-catalyzed VLS mechanism is proposed to interpret the growth of the ZnO nanowires and the change in the product morphology. Classical nucleation theory is employed to analyze the growth process of the ZnO nanowires, and Zn vapor supersaturation is proposed to be a key factor to affect the diameter and the areal density of the ZnO nanowires. The average diameter of the ZnO nanowires can be finely controlled in the range of 12–31 nm by controlling the oxygen flow rate and hence the Zn vapor supersaturation. This result is consistent with our theoretical prediction. X-ray photoelectron spectroscopy measurements were performed to characterize the stoichiometry of nanowires with various average diameters. It also revealed that there are many OH species on the nanowire surface. Photoluminescence measurements showed that the deep-level emission of the nanowires with average diameter of 12 nm peaks in the yellow region, which may be attributed to the presence of OH species and surface effects.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
hongt05完成签到 ,获得积分10
32秒前
32秒前
搞怪的白云完成签到 ,获得积分10
40秒前
忧郁静白发布了新的文献求助10
46秒前
thangxtz完成签到,获得积分10
48秒前
9494完成签到,获得积分10
1分钟前
忧郁静白完成签到 ,获得积分20
1分钟前
2分钟前
2分钟前
mzhang2完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Emperor完成签到 ,获得积分0
2分钟前
合适的寄灵完成签到 ,获得积分10
3分钟前
朴素的山蝶完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Drwenlu完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
习月阳完成签到,获得积分10
4分钟前
领导范儿应助帮帮我好吗采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
baobeikk完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
充电宝应助帮帮我好吗采纳,获得10
5分钟前
Migue发布了新的文献求助10
5分钟前
Qiancheni完成签到,获得积分10
5分钟前
Ava应助帮帮我好吗采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
wangfaqing942完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
NexusExplorer应助帮帮我好吗采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
科研通AI2S应助帮帮我好吗采纳,获得10
7分钟前
8分钟前
8分钟前
9分钟前
9分钟前
vitamin完成签到 ,获得积分10
9分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137034
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788014
关于积分的说明 7784270
捐赠科研通 2444088
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299724
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625522
版权声明 600999