MA Topçu、前駆体として廃棄物から得られる酸化亜鉛ナノファイバーの製造と特性評価。プロセス。サフ。環境。プロット。 175、150–159 (2023)。 https://doi.org/10.1016/j.psep.2023.05.035
SS A カリム、C.-F. Dee、BY Majlis、MA Mohamed、酸化亜鉛ナノロッドベースの電界効果トランジスタ バイオセンサーの製造に関する最近の進歩。セインズ・マレー人。 48、1301–1310 (2019)。 https://doi.org/10.17576/jsm-2019-4806-19
MFM Fathil、MK Md Arshad、AR Ruslinda、SCB Gopinath、M. Nuzaihan MN、R. Adzhri、U. Hashim、HY Lam、心筋トロポニン I 検出用の ZnO-FET バイオセンサーの基板ゲート カップリング。 Sens. アクチュエーター B Chem. 242、1142–1154 (2017)。 https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.09.131
JM Marei、AA Khaleph、QA Abduljabar、JM Rzaak、J. Nano Res。 70、41–51(2021)。 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JNanoR.70.41
Hussain、RK、Al-Fouadi、AHA、Khuodhair、MJ 酸化亜鉛多孔質シリコン ヘテロ接合ベースのガス センサーの検出性能が強化されました。で: AIP会議議事録 (2020年)。
M. Mohammadi、SR Shadizadeh、AK Manshad、AH Mohammadi、炭酸塩層岩石の空隙率と表面積の関係に関する実験的研究。 J.ペット。探検してください。製品。テクノロジー。 10、1817–1834 (2020)。 https://doi.org/10.1007/s13202-020-00838-z
JM Rzaij、WD Jalal、AM Ahmed、将来のガスセンサー用途のための Fe2O3 薄膜の構造的および形態的特性に対する Zn ドーピングの効果に関する調査研究。ジョーダン J. Phys. 17、443–451 (2024)。 https://doi.org/10.47011/17.4.7
H. Sun、Y. Yao、R. Yang、Z. Yan、C. Cao、Y. Deng、S. Wu、S. Liu、Q. Xu、Y. Qin、水素に対して異常な応答を示す ZnO ガス センサー。エネルギー 16、5847 (2023)。 https://doi.org/10.3390/en16155847
AM Enad、JM Rzaij、パルス レーザー蒸着法を利用して、CuO 薄膜の構造的、形態学的、およびトポグラフィー的特性を調査します。 J.Theor.応用物理学。 18、1–8 (2024)。 https://doi.org/10.57647/j.jtap.2024.si-AICIS23.03
JM Rzaij、QA Abbas、AM Khalaf、溶射 SnO2 薄膜に対する AgO の構造的、地形的、形態的、光学的効果を研究しています。ブル。メーター。科学。 46、200(2023)。 https://doi.org/10.1007/s12034-023-03040-z
V. Russo、M. Gidelli、P. Gondoni、CS Casari、A. Li Bassi、ナノ構造の Al ドープ酸化亜鉛の多波長ラマン散乱。 J.Appl.物理学。 (2014年)。 https://doi.org/10.1063/1.4866322
TMK Thandavan、SMA Gani、C. San Wong、R. Md. Nor、加熱した真鍮を支援したメタノールの熱化学蒸着を使用して調製された Al ドープ ZnO ナノ構造のフォトルミネッセンスおよびラマン特性の強化。 PLoS ONE 10、e0121756 (2015)。 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121756
EV Polyakov、MA Maksimova、YV Kuznetsova、LY Buldakova、ガラス – アンモニア溶液 – Zn(II) 界面における Zn(OH)2 -ZnO 層形成のコロイド化学機構。ナノシスト: 物理化学数学 14、231–241 (2023)。 https://doi.org/10.17586/2220-8054-2023-14-2-231-241
J. Thyr、L. Österlund、T. Edvinsson、ZnO 結晶の偏光および非偏光ラマン分光法: ナノマテリアルの結晶成長と結晶面配向を決定する方法。 J.ラマン分光器。 52、1395–1405(2021)。 https://doi.org/10.1002/jrs.6148
SB ウタムラドワ、SK ダリエフ、KM ファイズラエフ、DA ラフマノフ、JS ザリフバエフ、クロム原子がドープされたシリコンの欠陥のラマン分光法。新しいメーター。コンプ応用 7、37–43 (2023)
P. Borowicz、A. Taube、W. Rzodkiewicz、M. Latek、S. Gierałtowska、二酸化シリコンとのマイクロラマン分光法で比較した高誘電率誘電体層のラマンスペクトル。科学。ワールド J. (2013)。 https://doi.org/10.1155/2013/208081
BM ヴェクホイセン、J.-M. Jehng、IE Wachs、担持遷移金属酸化物触媒のその場ラマン分光法: 18O2 – 16O2 同位体標識研究。 J.Phys.化学。 B 104、7382–7387 (2000)。 https://doi.org/10.1021/jp000055n
SM Alias、MZ Mohd Yusoff、MS Yahya、ZnO/ガラス基板に対するエッチング時間と過酸化水素濃度の影響。カルコゲナイドLett. 20、293–299 (2023)。 https://doi.org/10.15251/CL.2023.204.293
M. Aleksanyan、A. Sayunts、G. Shahkhatuni、Z. Simonyan、G. Shahnazaryan、V. Aroutiounian、Fe2O3:ZnO ナノ構造薄膜に基づく高応答水素センサーの製造と特性評価。測定。センス。 31、100984 (2024)。 https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100984
C. Prakash、R. Chaurasiya、AJ Kale、A. Dixit、応答性と選択性が強化された純粋な ZnO ナノロッドを使用した、低温で非常に堅牢な水素センサー。 ACSオメガ 7、28206–28216 (2022)。 https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02510
H.-D.ドン、JP趙、M.-X.ペン、P.-Y.徐、X.-Y.ヤン、Y.-H. Zhang、Pd 装飾 ZnO ナノシートにより水素検知性能を強化 (2023)。 https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2427083/v1
PM Bulemo、水素センシング用の電界紡糸 ZnO-SnO2 ヘテロ接合ベルト。 J. メーター。科学。メーター。電子。 34、982(2023)。 https://doi.org/10.1007/s10854-023-10445-3
SNA Mustaffa、NA Ariffin、AL Khalaf、MH Yaacob、N. Tamchek、S. Paiman、S. Sagadevan、酸化亜鉛薄膜で作られた最適化された室温光水素ガスセンサーの感知メカニズム。 J. メーター。解像度テクノロジー。 9、10624–10634 (2020)。 https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.07.086
S. Ghosh、L. Rajan、ショットキー接触酸化亜鉛薄膜トランジスタを使用した室温水素センサー: 包括的な調査。 IEEEトランス。電子デバイス 68、4637–4643 (2021)。 https://doi.org/10.1109/TED.2021.3097013
#産業廃棄物から抽出した多孔質酸化亜鉛をベースとした常温水素ガスセンサー