【学术讲座】程银芬:二维In2O3的厚度可控制备及其室温光电气敏性能研究

发布日期:2026-10-08    浏览次数:

主讲人简介:

程银芬,特聘副研究员,主要从事新型二维气体传感材料的研究和MEMS气体传感器的设计与开发。近五年,个人在ACS Applied Materials & Interfaces,Journal of Colloid and Interface Science, Journal of Hazardous Materials,Journal of Materials Chemistry A,Journal of Materials Chemistry C,Applied Materials Today,iScience等国际期刊发表SCI论文近20余篇。熟练掌握二维材料的制备方法及MEMS器件的微纳加工。


主讲内容简介:

二维非层状金属氧化物因其优异的响应度、选择性和长期稳定性,作为室温气体传感材料引起了广泛关注。然而,其厚度依赖的气体传感行为却鲜有研究,而这对于开发实用的2D传感器至关重要。在本工作中,我们通过在受控环境中从液态金属液滴中提取自限制氧化皮,实现了具有一系列厚度的2D In2O3晶体。我们观察到室温下强烈的厚度依赖光电NO₂传感行为。尽管不同厚度的2D In2O3均表现出完全可逆性和对NO2的优异选择性,但1.9 nm厚的In2O3在365 nm光照下、室温条件下对10 ppm NO2表现出最大响应幅度1300,分别约为3.1 nm厚、4.5 nm厚和6.2 nm厚对应样品的18倍、58倍和810倍。1.88 nm厚的In2O3还展现出最短的响应和恢复时间(即40 s/48 s)。我们将这一现象与In2O3电子能带结构的变化相关联,该变化受2D晶体厚度影响,并与NO2气体分子的能带结构相关。这项工作为新兴2D非层状金属氧化物晶体的厚度依赖气体传感性能提供了深入理解,并为开发下一代高性能室温气体传感器提供了机遇。


时间:2026年10月9日 下午17:00

地点: 十陵校区 2教 2120

主办单位:高等研究院


一审:周季欣

二审:马晓黎

三审:蔡业新