Bismuth telluride topological insulator synthesized using liquid metal alloys: Test of NO2 selective sensing

碲化铋 材料科学 拓扑绝缘体 纳米技术 液态金属 离子液体 合金 纳米材料 光电子学 冶金 复合材料 物理 有机化学 化学 催化作用 热电材料 热导率 量子力学
作者
Maedehsadat Mousavi,Mohammad B. Ghasemian,Jialuo Han,Yifang Wang,Roozbeh Abbasi,Jiong Yang,Jianbo Tang,Shuhada A. Idrus‐Saidi,Xinwei Guan,Michael J. Christoe,Salma Merhebi,Chengchen Zhang,Junma Tang,Rouhollah Jalili,Torben Daeneke,Tom Wu,Kourosh Kalantar‐zadeh,Mohannad Mayyas
出处
期刊:Applied Materials Today [Elsevier BV]
卷期号:22: 100954-100954 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.apmt.2021.100954
摘要

Abstract Nanostructured topological insulators (TIs), with high surface area and peculiar charge transport, can be advantageous for gas sensing applications. Here interfaces of liquid gallium alloys are used as reaction media to synthesize highly crystalline bismuth telluride (Bi2Te3), which is a well-known TI. The synthesis via these interfaces is self-driven due to the presence of an autogenous interfacial potential on the liquid gallium-indium alloy (EGaIn). Introducing metal-based cations (Bi3+–HTeO2+ in acidic media) into the interfacial Helmholtz zone results in highly crystalline Bi2Te3 platelets. Due to the non-polar surface of EGaIn liquid, the deposited films can be readily exfoliated. The films exhibit unique morphologies of nanostructured platelet-like branches. Sensors fabricated using Bi2Te3 feature selective and sensitive nitrogen dioxide (NO2) physisorption at low operating temperatures. Overall, utilizing liquid metal interfaces as media to drive reactions, which take advantage of their autogenous surface potential, represents a fast and direct protocol that can be further explored to synthesize a variety of functional nanomaterials. Particularly, the approach offers an opportunity for the creation of TIs which are challenging to achieve using traditional potentiostatic methods.
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