Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/96068
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Controlling by Defects of Switching of ZnO Nanowire Array Surfaces from Hydrophobic to Hydrophilic: First-Principles Calculations |
Other Titles |
Керування за допомогою дефектів перемикання поверхні масиву нанодротів ZnO з гідрофобної на гідрофільну: розрахунки із перших принципів |
Authors |
Stepanyuk, A.N.
Balabai, R.M. |
ORCID | |
Keywords |
нанодроти ZnO гідрофобність гідрофільність поверхневі дефекти енергетичні рельєфи полярні та неполярні поверхні вакансії кисню та цинку розрахунки із перших принципів електричний заряд ZnO nanowires surface wettability polar and nonpolar ZnO surfaces surface defects firstprinciples calculations energy profiles of the water molecule motion electric charges |
Type | Article |
Date of Issue | 2024 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/96068 |
Publisher | Sumy State University |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International License |
Citation | A.N. Stepanyuk et al., J. Nano- Electron. Phys. 16 No 3, 03004 (2024) https://doi.org/10.21272/jnep.16(3).03004 |
Abstract |
Одним з перспективних напрямків застосування нанодротів є контроль їхньої гідрофобності. Цього можна досягти шляхом модифікації структури та хімічного складу поверхні нанодротів. Одновимірні кристалічні наноструктури, такі як нанодроти, є особливо цікавими для контролю змочуваності,
оскільки за допомогою точного налаштування висоти та відстані між нанодротами можна створити
ідеальні супергідрофобні поверхні. Нанодроти оксиду цинку ZnO привертають значну увагу завдяки
своїм унікальним властивостям для супергідрофобних застосувань. Розуміння взаємодії між молекулами води та поверхнями нанодротів ZnO є ключовим для дослідження їхніх змочувальних властивостей та потенційного використання у гідрофобних або гідрофільних покриттях. У цьому дослідженні
за допомогою розрахунків із перших принципів вивчено вплив кристалографічної орієнтації та дефектів на змочуваність нанодротів ZnO, енергетичні рельєфи міграції молекул води по поверхнях нанодротів ZnO. Результати показали, що полярні поверхні нанодротів ZnO проявляють гідрофобні властивості, тоді як неполярні бокові поверхні є гідрофільними. Наявність поверхневих дефектів нанодротів ZnO, таких як вакансії кисню або цинку, не змінює якісно змочуваність поверхонь, але підвищує
енергетичні бар'єри цих процесів. Варто відзначити, що щільність нанодротів у масиві, яка регулювалася шляхом зміни відстані між дротами, не є критично важливим параметром, навіть за умови модифікації поверхонь нанодротів ZnO дефектами. Якісний характер змочуваності поверхонь залишається незмінним при зменшенні відстані між дротами, спостерігається лише незначне зростання активаційних енергій. Визначено граничні відстані, на яких молекули води починають взаємодіяти з
полярними поверхнями нанодротів ZnO. Результати дослідження поглиблюють розуміння механізмів
реверсивної змочуваності нанодротів ZnO. One of the promising applications of nanowires is controlling their hydrophobicity. This can be achieved by modifying the structure and chemical composition of the nanowire surfaces. One-dimensional crystalline nanostructures, such as nanowires, are particularly interesting for wettability control, as superhydrophobic surfaces can be created by precisely adjusting the height and spacing between the nanowires. Zinc oxide (ZnO) nanowires attract significant attention due to their unique properties for superhydrophobic applications. Understanding the interaction between water molecules and ZnO nanowire surfaces is key to investigating their wetting properties and potential use in hydrophobic or hydrophilic coatings. In this study, first-principles calculations were employed to investigate the influence of crystallographic orientation and defects on the wettability of ZnO nanowires, as well as the energy landscapes for water molecule migration along ZnO nanowire surfaces. The results showed that the polar surfaces of ZnO nanowires exhibit hydrophobic properties, while the non-polar side surfaces are hydrophilic. The presence of surface defects in ZnO nanowires, such as oxygen or zinc vacancies, does not qualitatively change the wettability of the surfaces but increases the energy barriers of these processes. It is worth noting that the density of nanowires in the array, which was regulated by varying the distance between the wires, is not a critically important parameter, even when the ZnO nanowire surfaces are modified with defects. The qualitative nature of surface wettability remains unchanged when decreasing the distance between the wires, with only a slight increase in activation energies observed. The critical distances at which water molecules start interacting with the polar surfaces of ZnO nanowires were determined, providing insight into the spatial scale of surface-water interactions. The results of the study deepen the understanding of the mechanisms of reversible wettability of ZnO nanowires. |
Appears in Collections: |
Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics) |
Views
China
1
Taiwan
1
United States
9
Unknown Country
11
Downloads
China
1
Ireland
3
Ukraine
15
United States
10
Unknown Country
4
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Stepanyuk_jnep_3_2024.pdf | 509.11 kB | Adobe PDF | 33 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.