Enhanced Sensitivity in Photovoltaic 2D MoS2/Te Heterojunction VOC Sensors

异质结 材料科学 灵敏度(控制系统) 光电子学 光伏系统 灵活性(工程) 纳米技术 电子工程 电气工程 工程类 统计 数学
作者
Mohammad Reza Mohammadzadeh,Amirhossein Hasani,Tanveer Hussain,Hamidreza Ghanbari,Mirette Fawzy,Amin Abnavi,Ribwar Ahmadi,Fahmid Kabir,Thushani De Silva,R. K. N. D. Rajapakse,Michael M. Adachi
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (49): e2402464-e2402464 被引量:11
标识
DOI:10.1002/smll.202402464
摘要

Abstract Volatile organic compound (VOC) sensors have a broad range of applications including healthcare monitoring, product quality control, and air quality management. However, many such applications are demanding, requiring sensors with high sensitivity and selectivity. 2D materials are extensively used in many VOC sensing devices due to their large surface‐to‐volume ratio and fascinating electronic properties. These properties, along with their exceptional flexibility, low power consumption, room‐temperature operation, chemical functionalization potential, and defect engineering capabilities, make 2D materials ideal for high‐performance VOC sensing. Here, a 2D MoS 2 /Te heterojunction is reported that significantly improves the VOC detection compared to MoS 2 and Te sensors on their own. Density functional theory (DFT) analysis shows that the MoS 2 /Te heterojunction significantly enhances the adsorption energy and therefore sensing sensitivity of the sensor. The sensor response, which denotes the percentage change in the sensor's conductance upon VOC exposure, is further enhanced under photo‐illumination and zero‐bias conditions to values up to ≈7000% when exposed to butanone. The MoS 2 /Te heterojunction is therefore a promising device architecture for portable and wearable sensing applications.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
顾矜应助gybreeze采纳,获得10
1秒前
知识四面八方来完成签到 ,获得积分10
2秒前
Lumos完成签到,获得积分10
2秒前
爱低温的啊陈完成签到 ,获得积分10
3秒前
俏皮白云完成签到 ,获得积分10
3秒前
LionontheMars发布了新的文献求助10
4秒前
自由冰淇淋完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
平淡的天思完成签到,获得积分10
6秒前
ABC关闭了ABC文献求助
6秒前
充电宝应助欣欣采纳,获得10
7秒前
安双完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
9秒前
10秒前
南墙杀手完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
萧七七完成签到,获得积分10
11秒前
桐桐应助清爽的如冰采纳,获得10
13秒前
16秒前
华仔应助是真的不吃鱼采纳,获得10
16秒前
科研小白发布了新的文献求助10
20秒前
栀初发布了新的文献求助10
21秒前
穷光蛋发布了新的文献求助10
22秒前
77发布了新的文献求助10
22秒前
个性宝川完成签到,获得积分10
22秒前
花开富贵完成签到,获得积分10
22秒前
lizi完成签到,获得积分10
22秒前
香蕉觅云应助hs采纳,获得10
23秒前
天天快乐应助念辰采纳,获得10
23秒前
所所应助Jamie采纳,获得30
23秒前
欧阳完成签到,获得积分10
24秒前
24秒前
Akim应助LQ采纳,获得10
25秒前
长亭发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
合成生物食品制造技术导则,团体标准,编号:T/CITS 396-2025 1000
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 1000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
A new approach to VOF-based interface capturing methods for incompressible and compressible flow 800
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5248469
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4413317
关于积分的说明 13736886
捐赠科研通 4284404
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2350930
邀请新用户注册赠送积分活动 1347930
关于科研通互助平台的介绍 1307479