RAS Chemistry & Material ScienceХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Sensor Layers Based on Semiconductor Nanoparticles and Their Electronic Structure

PII
10.31857/S0207401X2305014X-1
DOI
10.31857/S0207401X2305014X
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 42 / Issue number 5
Pages
87-94
Abstract
Studies on modeling the charge distribution in semiconductor nanoparticles are analyzed. The charge distribution largely depends on the type of nanoparticles and the concentration of conduction electrons. In the case of nanoparticles with a high content of electrons in the conduction band, the negatively charged layer plays an important role. The conductivity and sensor effect depend on this layer. It is shown that both the distribution of electrons and the sensor effect differ significantly in one- and two-component systems. The reasons for this difference are discussed
Keywords
моделирование доноры электронов наночастицы кондуктометрический сенсор распределение заряда отрицательно заряженный поверхностный слой одно- и двухкомпонентные системы ловушки электронов.
Date of publication
15.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
6

References

  1. 1. Barsan N., Weimar U. // J. Electroceram. 2001. V. 7. P. 143.
  2. 2. Yamazoe N., Shimanoe K. // Sens. Actuators, B. 2008. V. 128. P. 566.
  3. 3. Gerasimov G.N., Gromov V.F., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. // Sens. Actuators, B. 2017. V. 240. P. 613.
  4. 4. Герасимов Г.Н., Громов В.Ф., Иким М.И., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. С. 65.
  5. 5. Prathap P., Gowri Devi G., Subbaiah Y.P.V., Ramakrishna Reddy K.T., Ganesan V. // Curr. Appl. Phys. 2008. V. 8. P. 120.
  6. 6. Jimenez L.C., Mendez H.A., Paez B.A., Ramirez M.E., Rodriguez H. // Brazilian J. Phys. 2006. V. 36. P. 1017.
  7. 7. Kozhushner. M.A., Lidskii B.V., Oleynik I.I., Posvyanskii V.S., Trakhtenberg L.I. // J. Phys. Chem. C. 2015. V. 119. 16 286.
  8. 8. Bodneva V.L., Ilegbusi O.J., Kozhushner M.A et al. // Sens. Actuators, B. 2019. V. 287. P. 218.
  9. 9. Kurmangaleev K.S., Ikim M.I., Kozhushner M.A., Trakhtenberg L.I. // Appl. Surf. Sci. 2021. V. 546. 149 011.
  10. 10. Gerasimov G.N., Gromov V.F., Ikim M.I., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. // Sens. Actuators, B. 2019. V. 279. P. 22.
  11. 11. Курмангалеев К.С. Дис. … канд. физ.-мат. наук. М.: ИХФ РАН, 2022.
  12. 12. Kozhushner M.A., Trakhtenberg L.I., Landerville A.C., Oleynik I.I. // J. Phys. Chem. C. 2013. V. 117. 1 1562.
  13. 13. Kozhushner M.A., Trakhtenberg L.I., Bodneva V.L. et al. // Ibid. 2014. V. 118. P. 11444.
  14. 14. Белышева Т.В., Герасимов Г.Н., Громов В.Ф. и др. // ЖФХ. 2010. Т. 84. С. 1706.
  15. 15. Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Belysheva T.V., Ilegbusi O.J. // Sens. Actuators, B: Chemical. 2012. V. 169. P. 32.
  16. 16. Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Belysheva T.V., Ilegbusi O.J. // Ibid. 2013. V. 187. P. 514.
  17. 17. Trakhtenberg L.I., Astapenko V.A., Sakhno S.V. et al. // J. Phys. Chem. C. 2016. V. 120. 23 851.
  18. 18. Kozhushner M.A., Bodneva V.L., Oleynik I.I., Belysheva T.V., Ikim M.I., Trakhtenberg L.I. // Ibid. 2017. V. 121. P. 6940.
  19. 19. Ahlers S., Miller G., Doll T. // Sens. Actuators, B. 2005. V. 107. P. 587.
  20. 20. Xu C., Tamaki J., Miura N., Yamazoe N. // Ibid. 1991. V. 3. P. 147.
  21. 21. Gerasimov G.N., Ikim M.I., Gromov V.F., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. // J. Alloys Compd. 2021. V. 883. 160 817.
  22. 22. Нагаев Э.Л. // Успехи физических наук. 1992. Т. 162. С. 49.
  23. 23. Dey A. // Mat. Sci. Eng. B. 2018. V. 229. P. 206.
  24. 24. Yamazoe N., Kurorawa Y., Seiyama T. // Sens. Actuators, B. 1983. V. 4. P. 283.
  25. 25. Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Belysheva T.V., Ilegbusi O.J. // Sens. Actuators, B. 2015. V. 209. P. 562.
  26. 26. Xu L., Song H., Dong B. // Inorg. Chem. 2010. V. 49. 10590.
  27. 27. Jiang F., Zhao H., Chen H., Xu C., Chen J. // RSC Advances. 2016. V. 6. 72015.
  28. 28. Громов В.Ф., Иким М.И., Герасимов Г.Н., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 12. С. 76.
  29. 29. Yang F., Graciani J., Evans J. et al. // J. Amer. Chem. Soc. 2011. V. 133. P. 3444.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library