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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 理學院
  3. 物理學系
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dc.contributor.advisor陳永芳
dc.contributor.authorCheng-Chung Liuen
dc.contributor.author劉誠洲zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-13T01:39:42Z-
dc.date.available2016-08-03
dc.date.copyright2011-08-03
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-08-02
dc.identifier.citationCH1
1. R. H. Lavan, I. Ron, F. Thieblemont and D. Cahen, Appl. Phys. Lett. 94, 043308 (2009).
2. T. Song, F. Zhang, X. Shen, X. Zhang, X. Zhu, and B. Sun, Appl. Phys. Lett. 95, 233502 (2009).
3. M. T. Andersen, P. J. Schlosser, J. E. Hastie, P.T. Lichtenberg, M. D. Dawson and C. Pedersen, Optics Express. 17, 8 (2009).
4. A. Fu, W. Gu, B. Boussert, K. Koski, D. Gerion, L. Manna, M. L. Gros, C. A. Larabell and
A. P. Alivisatos, Nano Lett. 7, 179-182 (2007).
5. F. F. Ren, K. W. Ang, J. Song, Q. Fang, M. Yu, G. Q. Lo and D. L. Kwong, Appl. Phys. Lett. 97, 091102 (2010).
6. V. P. Makhniy, V. V. Melnyk, I. G. Orletskii, Tech. Phys. Lett. 37, 354-355 (2011).
7. X. Sun, D. Li, H. Jiang, Z. Li, H. Song, Y. Chen and G. Miao, Appl. Phys. Lett. 98, 121117 (2011).
8. X. Chen, H. Zhu and J. Cai, J. Appl. Phys. Lett. 102, 024505 (2007).
9. G. M. Ali and P. Chakrabarti, Appl. Phys. Lett. 97, 031116 (2010).
10. R. S. Aga, D. Jowhar, A. Ueda, Z. Pan, W. E. Collins and R. Mu, Appl. Phys. Lett. 91, 232108 (2007).
11. L. W. Ji, S. M. Peng, Y. K. Su, S. J. Young, C. Z. Wu and W. B. Cheng, Appl. Phys. Lett. 94, 203106 (2009).
12. C.M. Hsiao, W.N. Mei and D.S. Chuu, Solid State Communications 81, 807-810 (1992).
13. X. Cao, P. Chen and Y. Guo, J. Phys. Chem. C 112, 20560-20566 (2008).
14. R. B. Konda, R. Mundle, H. Mustafa, O. Bamiduro and A. K. Pradhan, Appl. Phys. Lett. 91, 191111 (2007).
CH2
1. K. Seeger, Semiconductor Physics: An Introduction, 4th ed, Springer (1989).
2. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 7th ed (1996).
3. L. Esaki and R. Tsu, IBM J. Res. Devel. 14, 61 (1970).
4. R. Wahab, S. G.. Ansari, Y. S. Kim, H.K. Seo, G.. S. Kim, G.. Khang and H. S. Shin,
Materials Research Bulleti 42, 1640-1648 (2007).
5. J. H. Choy, E. S. Jang, J. H. Won, J. H. Chung, D. J. Jang, Y. W. Kim, Appl. Phys. Lett. 84, 287-289 (2004).
6. Z. Q. Chen, S. Yamamoto, M. Maekawa A. Kawasuso, X. L. Yuan and T. Sekiguchi, J. Appl. Phys. 94, 4807-4812 (2003).
7. X.C. Wu, W. H. Song, W. D. Huang, M. H. Pu, B. Zhao, Y. P. Sun and J.J. Du, Chem. Phys. Lett. 328, 5 (2000).
8. Y. Huang, S. Yue, Z. Wang, Q. Wang, C. Shi, Z. Xu, X. D. Bai, C. Tang and C. Gu, J. Phys. Chem. B 110, 796-800 (2006).
9. Y. N. Guo, J. Zou, M. Paladugu, H. Wang, Q. Gao, H. H. Tan and C. Jagadish, Appl. Phys. Lett. 89, 231917 (2006).
10. Z. Xu, Y. Zhang, A. Tackeuchi, Y. Horikoshi and J. M. Hvam, Appl. Phys. Lett. 92, 063103 (2008).
11. M. Feucker, R. Seguin, S. Rodt, A. Hoffmann, and D. Bimber, Appl. Phys. Lett. 92, 063116 (2008).
12. H. P. Zhou, C. H. Xu, W. Sun and C. H. Yan, Adv. Fun. Mat. 19, 3892-3900 (2009).
13. G. S. Solomon, M. C. Larson and J. S. Harris, Appl. Phys. Lett. 69, 1897-1899 (1996).
14. K. S. Leschkies, R. Divakar, J. Basu, E. E. Pommer, J. E. Boercker, C. B. Carter, U. R. Kortshagen, D. J. Norris and E. S. Aydil, Nano Lett. 7, 1793-1798 (2007).
15. D. Kuo and Y. C. Chang, Phys. Rev. B 67, 035313 (2003).
16. S. M. Kim and H. S. Yang, Cur. Appl. Phys. 11, 1249-1252 (2011).
17. S. K. Bhattacharya and A. Kshirsaqar, Phys. Rev. B 75, 035402 (2007).
18. P. Prepelita, G. I. Rusu and C. Pirghie, J. Opt. Adv. Mat. 9, 3200-3205 (2007).
19. E. Shafran, B. D. Mangum and J. M. Gerton, Phys. Rev. Lett. 107, 7403 (2011).
20. M. Sahin, Phys. Rev. B 77, 119901 (2008).
21. C. H. Chia, W. C. Fan, Y. C. Lin and W. C. Chou, J. Lumi. 131, 956-959 (2011).
22. J. Yuan, H. Wang, R. P. J. Veldhoven, J. Wang, T. de Vries, B. Smalbrugge, C. Y. Jin, P. Nouwens, E. J. Geluk, A.Y. Silov and R. Notzel, Appl. Phys. Lett. 98, 201904 (2011).
CH3
1. G. I. Goldstein, D. E. Newbury, P. Echlin, D. C. Joy, C. Fiori, and E. Lifshin, Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis, Plenum Press, New York and London (1981).
2. D. A. Skoog, F. J. Holler and T. A. Nieman, Principles of instrumental analysis 5th edition, Sauder College publishing (1998).
3. J. I. Pankove, Optical process in semiconductors, Englewoods Cliffs, New Jersey (1971).
4. G. D. Gilliland, Material science engineering (1997).
5. http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/XRD.htm
6. http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/uvvisab1.htm
7. http://www.standardbase.hu/tech/FinalHUTechUV-Vis.pdf
CH4
1. H. Zhou, G. Fang, N. Liu and X. Zhao, Nanoscale Research. 6, 147 (2011).
2. B. D. Ryu, P. Uthirakumar, J. H. Kang, B. J. Kwon, S. Chandramohan, H. K. Kim, H. Y. Kim, J. H. Ryu, H. G. Kim and C.H. Hong, J. Appl. Phys. 109, 093116 (2011).
3. X. Liu, J. Zhang, L. Wang, T. Yang, X. Guo, S. Wu and S. Wang, J. Mater. Chem. 21, 349-356 (2011).
4. J. J. Wu, G. R. Chen, H. H. Yang, C. H. Ku and J.Y. Lai, Appl. Phys. Lett. 90, 213109 (2007).
5. Y. R. Ryu, J. A. Lubguban, T.S. Lee, H. W. White, Y. S. Park and C. J. Young, Appl. Phys. Lett. 87, 153504 (2005).
6. Y. R. Ryu, J. A. Lubguban, T. S. Lee, H. W. White, T. S. Jeong, C. J. Youn and B. J. Kim, Appl. Phys. Lett. 90, 131115 (2007).
7. W. I. Park, Y.H. Jiun, S. W. Jung and G. C. Yi, Appl. Phys Lett. 82, 964 (2003).
8. L. W. Ji, S. M Peng, Y. K. Su, S. J. Young, C. Z. Wu and W. B. Cheng, Appl. Phys. Lett. 94, 203106 (2009).
9. Z. Sun, B. Zhao and J. R. Lombardi, Appl. Phys. Lett. 91, 221106 (2007).
10. M. Mehrabian, R. Azimirad, K. Mirabbaszadeh, H. Afarideh and M. Davoudian, Physica E. 43, 1141–1145 (2011).
11. K. Liangzhi, L. Chun, Z. Zhuhua and G. Wanlin, ACS NANO 4, 2124-2128 (2010).
12. S. Bhattacharyya and A. Gedanken, Microporous Mesoporous Mater. 110, 553 (2008).
13. R. S. Aga, D. Jowhar, A. Ueda, Z. Pan, W. E. Collins and R. Mu, Appl. Phys. Lett 91, 232108 (2007).
14. T. H. Reilly III, Jao van de Lagemaat, R. C. Tenent, A. J. Morfa and K. L. Rowlen, Appl. Phys. Lett. 92, 243304 (2008).
15. S. K. Kim, C.H. Cho, B.H. Kim, Y. S. Choi, S. J. Park, K. Lee and S. Im, Appl. Phys. Lett. 94, 183108 (2009).
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/30151-
dc.description.abstract本實驗使用氧化鋅奈米柱來製作光偵測器,由於使用了特殊的裝置製作,有效縮短了電流路徑,導致我們的光偵測器有比過去研究更大的增益。之後加上碲化鎘量子點在氧化鋅奈米柱上,當激發光入射時產生碲化鎘產生電子電洞對,由與兩者能階差異的關係,碲化鎘產生的電子傳到氧化鋅奈米柱上,電子和電洞分開降低復合的機率,因此我們可以得到比單純的氧化鋅奈米柱更大的光電流。再加上事先鍍上一層薄薄絕緣層的金奈米柱幫助碲化鎘吸收更多的激發光,讓我們的光偵測器得到更大的增益。同時碲化鎘在可見光波段就可激發產生電子電洞對,這樣的結果對於我們發展高效率且涵蓋大範圍波長的光偵測器有很大的幫助。zh_TW
dc.description.abstractIn this thesis a new ultraviolet (UV) photodetectors based on the composites consisting of ZnO nanorods, CdTe quantum dots and Au nanorods are fabricated and studied. The photodetectors were fabricated with a novel way by shorting the distance of electrodes to get better photoresponsivity. An obvious enhancement of photocurrent had been observed after CdTe quantum dots and Au nanorods deposited on the ZnO nanorods. The mechanism can be attributed to the type II band alignment between ZnO and CdTe. Additional Au nanorods deposited on the photodetectors can be used to intensify the absorbance of CdTe under 514-nm wavelength light. Considering the spectrum of photoresponse about ZnO and CdTe, this photodetectors show high efficiency and wide-range response.en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-13T01:39:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2011
en
dc.description.tableofcontents1. Introduction •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
References •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
2. Theoretical and Experimental Background•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
2.1 Band Gap Structure •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
2.2 Quantum Confinement Effect•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
2.3 Recombination Process ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
2.4 Hydrothermal Method ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
2.5 Vapor –Solid Growth Mechanism (V.S) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
2.6 Quantum Dots••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16
2.7 Type II Quantum Dots••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18
References •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19
3. Experimental apparatus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
3.1 DC Sputtering ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
3.2 Scanning Electron Microscopy ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22
3.3 Photoluminescence ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24
3.4 X-ray Diffraction •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
3.5 Absorption Spectroscopy ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28
References •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
4. Photodetectors based on the composites consisting of ZnO nanorods, CdTe
quantum dots and Au nanorods•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••30
4.1 Introduction ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30
4.2 Experimental details••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31
4.3 Results and discussion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
4.4 Conclusion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38
References ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
5. Conclusion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41
dc.language.isoen
dc.subject氧化鋅奈米柱zh_TW
dc.subject光偵測器zh_TW
dc.subject量子點zh_TW
dc.subject金奈米柱zh_TW
dc.subject表面電漿效應zh_TW
dc.subjectsurface plasmon resonanceen
dc.subjectZnO nanorodsen
dc.subjectCdTe quantum dotsen
dc.subjectAu nanorodsen
dc.subjectphotodetectorsen
dc.title氧化鋅奈米柱和碲化鎘量子點/金奈米柱複合材料之光偵測器zh_TW
dc.titlePhotodetectors based on the composites consisting of ZnO nanorods, CdTe quantum dots and Au nanorodsen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear99-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee林泰源,梁啟德
dc.subject.keyword光偵測器,氧化鋅奈米柱,量子點,金奈米柱,表面電漿效應,zh_TW
dc.subject.keywordphotodetectors,ZnO nanorods,CdTe quantum dots,Au nanorods,surface plasmon resonance,en
dc.relation.page41
dc.rights.note有償授權
dc.date.accepted2011-08-02
dc.contributor.author-college理學院zh_TW
dc.contributor.author-dept物理研究所zh_TW
顯示於系所單位:物理學系

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