Вышедшие номера
Влияние процессов в факеле при лазерной абляции на удельное сопротивление и морфологию нанокристаллических пленок ZnO
Агеев О.А.1, Достанко А.П.2, Замбург Е.Г.1, Коноплев Б.Г.1, Поляков В.В.1, Чередниченко Д.И.1
1Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Таганрог, Россия
2Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь
Email: zamburg.evgeniy@gmail.com
Поступила в редакцию: 22 января 2015 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2015 г.

Изучены особенности формирования нанокристаллических пленок ZnO методом импульсного лазерного осаждения при различных расстояних мишень-подложка. Получены выражения для оценки температуры, концентрации частиц и давления в факеле при лазерной абляции. Проведена оценка влияния этих параметров на электрофизические свойства нанокристаллических пленок ZnO, полученных методом импульсного лазерного осаждения. Продемонстрирована возможность контролируемого получения нанокристаллических пленок ZnO с шероховатостью поверхности в диапазоне 2-15 nm, диаметром зерен в интервале 70-620 nm, удельным сопротивлением в диапазоне (1.75-5.3)·10-3 Omega·cm. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (соглашение N 14-08-90010 Бел_а), БРФФИ в рамках научного проекта N Т14Р-165 и проектной части государственного задания в сфере научной деятельности (задание N 16.1154.2014/K). Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования и Научно-образовательного центра "Нанотехнологии" Южного федерального университета.
  1. H. Morkoc, U. Ozgur. Zinc oxide fundamentals, materials and device technology. Wiley-VCH Verlag, GmbH \& Co., Weinheim (2009). 488 p
  2. E.G. Zamburg, O.A. Ageev, E.Y. Gusev, D.E. Vakulov, Z.E. Vakulov, A.V. Shumov, M.N. Ivonin. Appl. Mech. Mater. 475-476, 446 (2014)
  3. А.П. Достанко, О.А. Агеев, Д.А. Голосов, С.М. Завадский, Е.Г. Замбург, Д.Е. Вакулов, З.Е. Вакулов. ФТП 48, 9, 1274 (2014)
  4. С.И. Анисимов, Я.А. Имас, Г.С. Романов, Ю.В. Ходыко. Действие излучения большой мощности на металлы. Наука, М. (1970). 272 с
  5. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Механика сплошных сред. Гостехиздат, М. (1954). 788 с
  6. K.R. Chen, J.N. Leboeuf. J. Vac. Sci. Technol. A 14, 3, 5 (1996)
  7. О.А. Агеев, А.С. Коломийцев, А.В. Михайличенко, В.А. Смирнов, В.В. Пташник, М.С. Солодовник, А.А. Федотов, Е.Г. Замбург, В.С. Климин, О.И. Ильин, А.Л. Громов, А.В. Рукомойкин. Извю ЮФУ. Техн. науки 114, 1, 109 (2011)
  8. O.A. Ageev, D.A. Golosov, E.G. Zamburg, A.M. Alexeev, D.E. Vakulov, Z.E. Vakulov, A.V. Shumov A.V., M.N. Ivonin. Appl. Mech. Mater. 481, 55 (2014)
  9. И.К. Кикоин Таблицы физических величин. Атомиздат, М. (1976). 1005 c
  10. Я.И. Френкель Кинетическая теория жидкостей. Наука, Л. (1975). 592 с
  11. Ю.В. Корицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. Справочник по электротехническим материалам. Энергоатомиздат, Л. (1988). 728 с

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.