Se estudió la influencia de la carga localizada en la superficie de nanocristales diminutos de óxido metálico en nanoestructuras de WO3 e In2O3, que se obtuvieron replicando plantillas de sílice mesoporosa. Aquí se demuestra que los elevadísimos estados resistivos observados a temperatura ambiente y en condiciones de oscuridad tenían su origen en la contracción total de la zona conductora en la parte interna de estos nanocristales. Por el contrario, a temperatura ambiente y bajo iluminación UV, tanto los pares electrón-hueco fotogenerados como los estados superficiales vacíos generados por fotones disminuyeron la carga negativa acumulada en la superficie, ampliando la zona conductora y, como consecuencia, provocando una reducción de la resistencia eléctrica. En estas condiciones, los estados superficiales vacíos producidos por la luz ultravioleta reaccionaron con moléculas gaseosas oxidantes. El intercambio de cargas asociado a estas reacciones también afectó al tamaño de la zona conductora interior y dio lugar a una nueva resistencia en estado estacionario. Estos efectos químicos, físicos y geométricos pueden utilizarse para la detección de gases y constituyen la base para el desarrollo de nuevos sensores conductométricos de gas a temperatura ambiente que respondan a especies oxidantes.
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