Gazi University Dspace
Not a member yet
26981 research outputs found
Sort by
Tavlama İşleminin Al 2024-T3 Sac Malzemesinin Şekillendirilebilirliğine ve Mikroyapıya Etkilerinin Deneysel Araştırılması
Posterior fossa horns; a new calvarial finding of mucopolysaccharidoses with well-known cranial MRI features
HSLA Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Çap Değişimi ve Çapak Yüksekliği Üzerindeki Etkilerinin Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Araştırılması
Cross-cultural adaptation, and validation of the turkish version of the nonarthritic hip score
The efficacy of dexmedetomidine on lung injury induced by renal ischemia/reperfusion in diabetic rats
Investigation of no gas detection parameters under the uv light in Zn1-xSNxO mos sensors
Bu tez çalıĢmasında, Zn1-XSnXO (x = 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20) nanoyapılar, ArdıĢık Ġyonik
Tabaka Adsorpsiyonu ve Reaksiyonu (SILAR) yöntemi ile büyütüldü. Nanoyapıların
yapısal, morfolojik ve kompozisyon özellikleri sırasıyla X-ıĢını difraktometresi (XRD),
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-ıĢını Analizi (EDAX) ile
karakterize edildi. Ġnce Filmlerin sıcaklığa bağlı direnç ölçümleri gerçekleĢtirildi.
Sensörlerin katkılama oranına bağlı olarak aktivasyon enerjileri hesaplandı. NO gaz
algılama ölçümleri sırasıyla sıcaklığın ve gaz konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak
gerçekleĢtirildi. Ardından UV ıĢık altında NO gaz algılama özellikleri sistematik olarak
incelendi. Zn0.90Sn0.10O sensörünün oda sıcaklığında 20 ppb NO gazı için duyarlılığının %
1,9'dan % 43'e çıktığı gözlendi. Ek olarak, hava ortamında ve 25 ppm NO gazı varlığında
257 C çalıĢma sıcaklığında empedans analizleri yapıldı. Zn0.90Sn0.10O sensörün gaz
algılama özelliklerinin diğerlerinden daha iyi olduğu görüldü. Üretilen sensörlerin oksijen
algılama özelliği ve Sn katkılanmasının gaz duyarlılığına etkisi tartıĢıldı.This thesis study,Zn1-XSnXO (x=0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20) nanostructures have been grown
through Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) method. The structural,
morphological and compositional properties of the nanostructures have been characterized
through X-raydiffractometer (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy
Dispersive X-ray analysis (EDAX), respectively. Temperature dependence of electrical
resistance measurements of thin films were performed. Activation energies were
calculated based on the doping ratio of the sensors. NO gas detection measurements were
performed as a function of temperature and gas concentration, respectively. Then, NO gas
detection properties under UV light were systematically examined. The sensitivity of the
Zn0.90Sn0.10O sensor for 20 ppb NO gas at room temperature increased from 1.9% to 43%.
In addition, impedance analyzes were performed at 257 C operating temperature in the
presence of 25 ppm NO gas. The gas detection characteristics of the Zn0.90Sn0.10O sensor
were found to be better than others. The effect of oxygen sensing and Sn doping on gas
sensitivity of the produced sensors were discusse