This is a Demo Server. Data inside this system is only for test purpose.
 

Functionalized CVD grown graphene for gas sensing applications

dc.contributor.advisor Çelebi, Cem en_US
dc.contributor.advisor Ünverdi, Özhan en_US
dc.contributor.author Yağmurcukardeş, Nesli
dc.date.accessioned 2023-11-16T12:13:19Z
dc.date.available 2023-11-16T12:13:19Z
dc.date.issued 2017-07
dc.department Materials Science and Engineering en_US
dc.description Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Materials Science and Engineering, Izmir, 2017 en_US
dc.description Includes bibliographical references (leaves: 118-128) en_US
dc.description Text in English; Abstract: Turkish and English en_US
dc.description.abstract Graphene is a two dimensional one-atom thick sheet of sp2 bonded carbon atoms arranged in a honeycomb lattice structure. It has high electron mobility and it is the material with the lowest resistivity at room temperature. By changing the edge properties with chemical modification, few-layer graphene may gain new magnetic properties. Besides having unusual electronic properties, single-layer graphene has important gas sensing capability. With the adsorption of the gas molecules, the local carrier concentration of graphene is modified and its resistance is altered. The high mobility, large area ohmic contact and metallic conductivity of graphene help to reduce the background noise and thus make it highly sensitive device even small molecular changes at atomic ranges. In this dissertation, Chemical Vapor Deposition (CVD) grown graphene layers were functionalized by self-assembled monolayers (SAMs) and etched anisotropically by H2 for the first time to improve sensor characteristics for toxic gas sensing. CO, CO2, NH3 gases were used as target molecules. Characterization techniques such as Optical Microscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM), Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM), Raman Spectroscopy, Quartz Crystal Microbalance (QCM) and amperometric measurements were used for the investigation of the metal thin film, graphene layers and gas adsorbed film structures. Results indicate that the SAM modification enhanced CO and NH3 absorbing capability of graphene films and also improved their periodic reversible response characteristics. The resistivity results are consistent with frequency change results. Humidity sensitivity of sensors are also decreased significantly due to the applied etching process. en_US
dc.description.abstract Grafen, bir atom kalınlığında sp2 bağlı karbon atomlarının petek yapı örgüsünde dizildiği iki boyutlu bir malzemedir. Eşsiz mekanik mukavemete sahip, sıfır boşluklu bir yarı iletkendir. Yüksek elektron mobilitesine ve oda sıcaklığında en düşük özdirençe sahip malzemedir. Kenar özelliklerini kimyasal modifikasyon ile değiştirerek az tabakalı grafene yeni manyetik özellikler kazandırılabilir. Olağandışı elektronik özelliklere sahip olmasının yanı sıra, tek katmanlı grafen önemli gaz algılama kabiliyetine sahiptir. Gaz moleküllerinin adsorpsiyonu ile yerel taşıyıcı konsantrasyonu modifiye edilir ve direnci değişir. Grafenin yüksek elektron hareket kabiliyeti, geniş alan omik teması ve metal iletkenliği, arka plandaki gürültüyü azaltmaya yardımcı olur ve böylece milyarda bir seviyedeki parçaları ve hatta atomik aralıktaki küçük moleküler değişiklikleri tespit etmek için son derece hassas bir cihaz yapar. Bu tezde, Kimyasal Buhar Briktirme (KBB) yöntemi ile büyütülen grafen filmler, sensör özelliklerinin zehirli gazların algılanmasında iyileştirilmesi adına ilk defa kendiliğinden organize tek katmanlarla fonsiyonelleştirildi ve anizotropik H2 a¸sındırma yöntemleri uygulandı. Karakterizasyon teknikleri; Optik Mikroskop, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Kelvin Uç Kuvvet Mikroskobu (KPFM), Raman Spektroskopisi, Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) ve amperometrik ölçüm teknikleri, metal ince filmlerin, grafen katmanlarının ve gaz emilen film yapılarının araştırılmasında kullanılmıştır. Sonuçların gösterdiğine göre grafen filmlerin KBB modifikasyonu ile CO ve NH3 emilim kapasitesi arttırılmış ve periyodik tersinir tepki özellikleri iyileştirilmiştir. Direnç ölçümleri frekans değişim sonuçları ile uyumludur. Uygulanan aşındırma işlemi ile sensörlerin neme hassasiyetleri de önemli ölçüde azaltılmıştır. en_US
dc.description.sponsorship TUBITAK (112T946) en_US
dc.format.extent xx, 128 leaves en_US
dc.identifier.citationreference Yağmurcukardeş, N. (2017). Functionalized CVD grown graphene for gas sensing applications. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey en_US
dc.identifier.uri http://standard-demo.gcris.com/handle/123456789/6307
dc.institutionauthor Yağmurcukardeş, Nesli
dc.language.iso en en_US
dc.oaire.dateofacceptance 2017-01-01
dc.oaire.impulse 0
dc.oaire.influence 2.9837197E-9
dc.oaire.influence_alt 0
dc.oaire.is_green true
dc.oaire.isindiamondjournal false
dc.oaire.keywords Metalurji Mühendisliği
dc.oaire.keywords Fizik ve Fizik Mühendisliği
dc.oaire.keywords Metallurgical Engineering
dc.oaire.keywords Engineering Sciences
dc.oaire.keywords Physics and Physics Engineering
dc.oaire.keywords Mühendislik Bilimleri
dc.oaire.popularity 1.5427726E-9
dc.oaire.popularity_alt 0.0
dc.oaire.publiclyfunded false
dc.publisher Izmir Institute of Technology en_US
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/112T946 en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Graphene en_US
dc.subject Chemical vapor deposition en_US
dc.subject Gas sensing en_US
dc.subject Gas sensor en_US
dc.subject Graphene films en_US
dc.subject Quartz crystal microbalances en_US
dc.title Functionalized CVD grown graphene for gas sensing applications en_US
dc.title.alternative KBB yöntemi ile büyütülen fonksiyonelleştirilmiş grafenin gaz algılama uygulamaları en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
dspace.entity.type Publication

Files

Collections