초록 금속 산화물(MO x ) 기반 NO 2 가스 센서는 일반적으로 높은 온도 또는 자외선이 필요하여 실용적 사용이 제한된다. 상온에서 가시광선 활성화를 가능하게 하기 위해서는, 효율적이고 안정적인 광감응체를 나노구조화된 MO x 호스트에 통합해야 한다. 할라이드 페로브스카이트(HP)는 우수한 광전소자 특성으로 인해 유망한 가시광선 광감응체로 주목받고 있다. 그러나 HP의 구조적 안정성은 실용 구현을 가로막는 핵심 장벽으로 남아 있으며, 장기 내구성과 효율적인 계면 전하 수송을 모두 보장하는 견고한 패시베이션(passivation) 전략이 필요하다. 본 연구에서는 CsPbBr 3 나노결정(NC)들을 초박막(약 2 nm) SiO 2 쉘로 캡슐화하고, 구조적으로 설계된 다공성 SnO 2 나노로드(NR)에 통합하는 새로운 전략을 제시한다. 본 센서는 어두운 조건 및 평판 SnO 2 에 비해 녹색 빛에서 10 ppm NO 2 가스에 대한 응답이 각각 13배 및 30배 향상된다. 또한 SiO 2 캡슐화는 CsPbBr 3 NC가 가시광선 활성 가스 센서 중 전례 없는 기간인 5주 이상 동안 광감응체로서 장기 안정성을 유지하도록 한다. 본 결과는 표면 결함 패시베이션과 나노구조 공학의 시너지 효과를 보여주며, 가시광선 하에서 HP 광감응체와 나노구조화된 MO x 호스트를 기반으로 고도로 안정적이고 고성능의 가스 센서를 구현하기 위한 견고한 설계 전략을 제공한다.
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