Вышедшие номера
Фотовольтаические свойства гетероперехода на основе пленок фталоцианина меди на поверхности поликристаллического сульфида кадмия
Комолов А.С.1, Лазнева Э.Ф.1, Чепилко Н.С.1, Герасимова Н.Б.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: akomolov07@ya.ru
Поступила в редакцию: 28 декабря 2012 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2013 г.

Обнаружен и исследован фотовольтаический эффект в тонкопленочных структурах на основе термически осажденных пленок фталоцианина меди (CuPc) толщиной 200 nm на поверхности поликристаллического CdS. Исследованные структуры демонстрировали вольт-амперные характеристики линейного вида при внешних напряженностях электрического поля до 3.5·104 V/cm. Обнаружены две компоненты фотоэдс разного знака при освещении образца в диапазоне длин волн от 350 до 700 nm. Первая компонента имела положительный знак со стороны пленки CuPc и была обнаружена при использовании излучения с длиной волны менее 500 nm, т. е. в условиях преимущественного поглощения излучения в слое CdS. Вторая компонента имела отрицательный знак со стороны пленки CuPc и наблюдалась при использовании излучения с длиной волны в диапазоне от 500 до 570 nm, соответствующем спектральной области края поглощения пленок CuPc. Зависимости фотоэдс от интенсивности излучения, исследованные в диапазоне от 5·1012 до 1014 photons · cm-2·s-1, различаются для случаев двух обнаруженных компонент. Предложены механизмы возникновения компонент фотоэдс, связанные с изменением изгиба зон при фотогенерации носителей заряда в области пространственного заряда CdS и с изменением условий переноса заряда в пограничной области CuPc/CdS при поглощении излучения в пленке CuPc. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант N 11-03-00533).
  1. A.N. Aleshin, I.P. Shcherbakov, V.N. Petrov, A.N. Titkov. Organic Electron. 12, 8, 1285 (2011)
  2. P.-L. Ong, I.A. Levitsky. Energies 3, 3, 313 (2010)
  3. I.E. Gracheva, V.A. Moshnikov, E.V. Maraeva, S.S. Karpova, O.A. Alexsandrova, N.I. Alekseyev, V.V. Kuznetsov, G. Olchowik, K.N. Semenov, A.V. Startseva, A.V. Sitnikov, J.M. Olchowik. J. Non-Cryst. Solids 358, 2, 433 (2012)
  4. А.В. Зиминов, Ю.А. Полевая, Т.А. Юрре, С.М. Рамш, М.М. Мездрогина, Н.К. Полетаев. ФТП 44, 8, 1104 (2010)
  5. L. Grzadziel, M. Krzywiecki, H. Peisert, T. Chasse, J. Szuber. Organic Electron. 13, 10, 1873 (2012)
  6. P.S. Smertenko, V.P. Kostylev, V.V. Kislyuk, A.F. Syngaevsky, S.A. Zynio, O.P. Dimitriev. Solar. Energy Mater. Solar. Cells 92, 8, 976 (2008)
  7. А.С. Комолов, Э.Ф. Лазнева, С.А. Комолов, П.С. Репин, А.А. Гавриков. ФТП 46, 8, 1012 (2012)
  8. K.O. Sylvester-Hvid, M.A. Ratner. J. Phys. Chem. B 109, 200 (2005)
  9. C. Dridi, V. Barlier, H. Chaabane, J. Davenas, H.B. Ouada. Nanotechnology 19, 37, 375 201. (2008)
  10. J. Ren, Sh. Meng, Y.-L. Wang, X.-C. Ma, Q.-K. Xue, E. Kaxiras. J. Chem. Phys. 134, 194 706 (2011)
  11. A.S. Komolov, S.A. Komolov, E.F. Lazneva, A.A. Gavrikov, A.M. Turiev. Surf. Sci. 605, 1449 (2011)
  12. H. Peisert, M. Knupfer, F. Zhang, A. Petr, L. Dunsch, J. Fink. Surf. Sci. 566--568, 554 (2004)
  13. A. Opitz, B. Ecker, J. Wagner. Organic Electron. 10, 1259 (2009)
  14. A.S. Komolov, S.N. Akhremtchik, E.F. Lazneva. Spectrochim. Acta A 798, 708 (2011)
  15. R.H. Bube. Photoelectronic properties of semiconductors. Cambridge University Press, Cambridge (1992). P. 318

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.