Тонка плівка CuO, виготовлена методом золь-гелю: характеристики для застосування в пристроях

Автори A. Maini, M.A. Shah
Приналежність

Special Laboratory for Multifunctional Nanomaterials (SLMN), P.G Department of Physics, National Institute of Technology Srinagar, Hazratbal-Srinagar, J&K 190006, India

Е-mail anilmaininitsri@gmail.com
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Дати Одержано 06 листопада 2020; у відредагованій формі 20 жовтня 2021; опубліковано online 25 жовтня 2021
Посилання A. Maini, M.A. Shah, Ж. нано- електрон. фіз. 13 № 5, 05018 (2021)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.13(5).05018
PACS Number(s) 81.20.ka, 81.70.Pg, 61.72.Uj
Ключові слова CuO (8) , Золь-гель (26) , Оптична ширина забороненої зони (6) , Наночастинки (71) , Провідність за постійним струмом, Оптоелектронний (2) .
Анотація

Широкозонний напівпровідник CuO є перспективним матеріалом, придатним для високо-температурних, високочастотних та високопотужних застосувань в електроніці і оптоелектронних пристроях через свої виняткові характеристики. Зокрема, на основі плівки CuO реалізуються короткохвильові світловипромінювальні пристрої завдяки великій ширині забороненої зони. Плівки CuO широко використовуються для оптоелектронних застосувань у короткохвильовій частині видимого світла, особливо для лазерних діодів та світлодіодів. У роботі ми повідомляємо про властивості тонкої плівки з оксиду міді CuO, виготовленої дуже економічною технікою золь-гелю. Підготовлена плівка характеризується рентгенівською дифракцією (XRD) для структурного аналізу. Скануючий електронний мікроскоп визначає пористу морфологію, а елементний склад CuO підтверджується EDS. Спостерігається поява сильних і слабких раманівських піків у діапазоні 300-350 см – 1. Оптичне дослідження проводиться за допомогою поглинання в УФ та видимій областях з прямої забороненої зони, розрахованої для підготовленої плівки, яка становить 2,43 еВ. Вимірювання характеристик I-V виконуються за двозондовою технікою, а плівка CuO демонструє напівпровідникову поведінку з енергією активації 0,21 еВ. Таким чином, отримані результати вказують на можливість використання CuO в електронних пристроях та різних інших оптичних застосуваннях.

Перелік посилань