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ZnO Nanorods with Doubly Positive Oxygen Vacancies for Efficient Xylene Sensing

纳米棒 氧气 光致发光 材料科学 兴奋剂 纳米材料 氧化物 半导体 纳米技术 二甲苯 金属 化学工程 光电子学 化学 冶金 有机化学 工程类
作者
Hui Yang,Ming-Mei Zhao,Lan Li,Le‐Xi Zhang
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
卷期号:5 (3): 3512-3520 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acsanm.1c04146
摘要

Because of their structural flexibility, earth abundance, and environmental friendliness, ZnO nanomaterials have been widely utilized for gas sensors. ZnO-based sensors showed a high gas response performance, which can be essentially attributed to the effect of oxygen vacancies. However, rare research has focused on the type of oxygen deficiency for regulating gas sensing properties. In this work, we first synthesized ZnO nanorods with a low BET surface area of 6.8 m2/g, presenting superior normalized gas sensitivity toward 200 ppm xylene. This was attributed to very high amounts of doubly positively charged oxygen vacancies forming in these nanorods by creating a highly anoxic environment for oxygen-deficient ZnO growth. In contrast, Ga doping can serve as active sites that are beneficial for adsorbing more oxygen into the lattices of ZnO, resulting in a reduced number of doubly positively charged oxygen vacancies, lower oxygen vacancy-related photoluminescence intensity, and worse xylene sensing performance. Therefore, the doubly positively charged oxygen vacancies play an important role in the gas sensing performance of metal-oxide semiconductors. The results obtained can provide a strategy and facilitate research on the design of other metal-oxide semiconductors with gas sensing properties.
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