Se ha realizado un análisis en profundidad de la conductancia en películas gruesas nanoestructuradas de SnO2. Se ha propuesto un modelo de cruce de barreras termoiónicas asistido por campo para explicar la conductividad de las películas. El modelo se ha aplicado para explicar el comportamiento de la resistencia en vacío de dos conjuntos de películas gruesas nanoestructuradas con granos que tienen dos radios característicos bien diferenciados (R=25 nm y R=125 nm). En el primer caso el radio del grano es menor que la anchura de la región de agotamiento, límite en el que se produce el solapamiento de barreras, y en el segundo caso es mayor. El comportamiento de la resistencia en presencia de aire seco se ha explicado mediante el mecanismo de modulación de la barrera a través de la quimisorción del gas.
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