Конференції

Властивості конгломератів ZnO—Zn, вирощених на неполірованих Si підкладках методом карботермічного відновлення з використанням концентрованого сонячного випромінювання

Ю. О. Ковальський 1*,
    
С. П. Старик 2,
 
В. В. Стрельчук 3,
  

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
2 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, Київ
3 Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ
y.kovalskyi@ipms.kyiv.ua

Usp. materialozn. 2025, 10/11:4-12
https://doi.org/10.15407/materials2025.10-11.004

Анотація

Вивчено структуру, морфологію та фотолюмінесценцію конгломератів ZnO—Zn, вирощених на неполірованих Si підкладках методом карботермічного відновлення з використанням концентрованого сонячного випромінювання зі зміною наступ них параметрів вирощування: відстані прекурсор—підкладка, де перекурсором є суміш порошків ZnO та С, та масових співвідношень порошку ZnO до порошку С: 0,33 : 1 та 2 : 1. Запропонований метод синтезу дозволяє вирощувати конгломе рати ZnO—Zn з інтенсивною крайовою ультрафіолетовою (УФ) фотолюміне сценцією на фоні слабкого випромінювання в видимій області, що робить можливим розробку ефективних УФ-світлодіодів на їх основі.


Завантажити повний текст

КАРБОТЕРМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ, КОНГЛОМЕРАТИ ZNO—ZN, МОРФОЛОГІЯ, СТРУКТУРА, ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

Посилання

1. Shtepliuk, I., Khranovskyy, V., Ievtushenko, A., Yakimova, R. (2021). Temperature dependent photoluminescence of ZnO thin films grown on off-axis SiC substrates by APMOCVD. Materials, Vol. 14 (4), pp. 1035. https://doi.org/10.3390/ma14041035

2. Taleb, S., M. van Lingen, W., Acuautla, M. (2024). Toward high quality tactile sensors using ZnO/P (VDF-TrFE) flexible piezoelectric composite films. Mater. Adv., Vol. 5, pp. 7671—7678. https://doi.org/10.1039/d4ma00283k

3. Karpyna, V., Ievtushenko, A., Kolomys, O., Lytvyn, O., Strelchuk, V., Tkach, V., Starik, S., Baturin, V., Karpenko, О. (2020). Raman and photoluminescence study of Al, N-codoped ZnO films deposited at oxygen-rich conditions by magnetron sputtering. Phys. Stat. Solid., Vol. 257, pp. 1900788. https://doi.org/10.1002/pssb.201900788

4. Zhang, W., Zhao, X., Sun, Q., Gao, W., Yang, X., Wang, X. (2023). Optical, electrical and thermal stability properties of Al and F co-doped ZnO thin films prepared by sol-gel spin-coating. Thin Solid Films, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139889, Vol. 776, pp. 139889.

5. Ievtushenko, A., Khyzhun, O., Karpyna, V., Bykov, O., Tkach, V., Strelchuk, V., Kolomys, O., Rarata, S., Baturin, V., Karpenko, О. and Lashkarev, G. (2019). The effect of Zn3N2 phase decomposition on the properties of highly-doped ZnO : Al, N films. Thin Solid Films, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2018.11.052 Vol. 669, pp. 605—612.

6. Khranovskyy, V., Yakimova, R., Karlsson, F. S., Syed, A., Holtz, P.-O., Urgessa, Z. N., Oluwafemi, O. S., Both, J. R. (2012). Comparative PL study of individual ZnO nanorods, grown by APMOCVD and CBD techniques. Phys. B: Condensed Matter., Vol. 407, pp. 1538—1542. https://doi.org/10.1016/j.physb.2011.09.080

7. Chem. Baibara, O., Radchenko, V., Karpyna, V., Ievtushenko, A. (2021). A review of the some aspects of the development of ZnO-based photocatalysts for a variety of applications. Phys. Solid State, Vol. https://doi.org/10.15330/pcss.22.3.585—594 22 (3), pp. 585—594.

8. Ievtushenko, A., Tkach, V., Strelchuk, V., Petrosian, L., Kolomys, O., Kutsay, O., Garashchenko, V., Olifan, O., Korichev, S., Lashkarev, G. and Khranovskyy, V. (2017). Solar explosive evaporation growth of ZnO nanostructures. Appl. Sci., Vol. 7, pp. 383. https://doi.org/10.3390/app7040383

9. Mortezaali, A., Moradi, R. (2014). The correlation between the substrate temperature and morphological ZnO nanostructures for H2S gas sensors. Sensors and Actuators A: Physical, https://doi.org/10.1016/j.sna.2013.11.027 Vol. 206, pp. 30—34.

10. Labhane, P. K., Sonawane, S. H., Sonawane, G. H., Patsl, S. P., Huse, V. R. (2018). Snfluence of Mg dopsng on ZnO nanoparticles decorated on grapheme oxide (GO) crumpled paper-like sheet and its high photocatalytic performance under sunlight. J. Phys. Chem. Solids, Vol. 114, pp. 71—82. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.11.017