Исследование газочувствительности пленок ZnO, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления
Исследование характеристик газочувствительности пленок оксида цинка, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления, на NO2, CO2, и CO. Сопротивление пленок при реакции на газ-окислитель характерно для пленок n-типа электропроводности.
Рубрика | Химия |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.05.2017 |
Размер файла | 434,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Исследование газочувствительности пленок ZnO, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления
Твердотельные газовые сенсоры нашли широкое применение в качестве эффективных инструментов мониторинга окружающей среды [1-4]. Основными материалами чувствительных элементов таких сенсоров, являются полупроводниковые оксиды металлов [1-3] и металлсодержащие органические полимеры [4]. Перечисленные материалы имеют приемлемую чувствительность к изменениям состава окружающей газовой среды.
Среди широкого ряда оксидов металлов, как материал для газовых сенсоров особый интерес представляет оксид цинка (ZnO) [1]. Интерес обусловлен такими свойствами оксида цинка, как химическая инертность, временная стабильность, устойчивость к атмосферному воздействию, высокой чувствительности к токсичным и взрывоопасным газам [1,5]. Известны различные типы газовых сенсоров на основе оксида цинка: сенсоры на толстых и тонких пленках, на наночастицах и нанотрубках [5]. При этом показано, что чувствительность материала пропорциональна отношению площади поверхности к его объему.
В работе проводилось исследование характеристик газочувствительности пленок оксида цинка, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления [6], на NO2, CO2, и CO.
Методика эксперимента
Нанокристаллические пленки ZnO наносили на подложки из ситалла методом высокочастотного реактивного магнетронного распыления на установке BOC Edwards Auto 500 [6]. Использовали мишень Zn 99,999% чистоты (Kurt J. Lesker Company). Распыление проводили в атмосфере смеси кислорода и аргона. Содержание кислорода в газовой смеси составляло 20, 50 и 80%; мощность магнетронного разряда - 100, 125 и 150 Вт; рабочее давление в процессе распыления - 0,2, 0,5 и 0,8 Па; варьировалась температура предварительного подогрева. Толщину полученных пленок поддерживали на уровне 60±4 нм. Исследования морфологии поверхности и контроль толщины пленок проводили с помощью Зондовой Нанолаборатории NTEGRA Vita, растрового электронного микроскопа c ионной колонной Nova Nanolab 600, in-situ кварцевого измерителя толщин FTM-7. газочувствительность пленка оксид цинк
Затем к полученной структуре формировали Ti/Ni контакты толщиной 300 нм методом магнетронного распыления на постоянном токе (рис. 1).
Исследование характеристик газочувствительности полученных пленок проводили на стенде для измерения газочувствительности. В его состав входит камера с возможностью напуска газа и его вентиляции, температурный столик, обеспечивающий нагрев до заданной температуры, и контрольно-измерительная система. Измеряли значение сопротивления пленок в отсутствии и при наличии контрольных газов (NO2, CO2, CO). Коэффициент газочувствительности рассчитывали по формуле S(%) = (|Rg ? Ra|/Ra) Ч 100 %, где Rg и Ra - сопротивление пленки при наличии и отсутствии контрольного газа, соответственно.
Результаты и их обсуждение
С целью выявления влияния режимов получения пленок ZnO на их газочувствительные свойства были изготовлены макеты сенсоров (рис. 1). Микроскопические исследования показали, что полученные пленки ZnO однородны, при этом значения размера зерен лежат в диапазоне от 50 до 250 нм (рис. 2).
Результаты измерения динамики изменения сопротивления пленок (характеристики газочувствительности) при реакции на газ-окислитель NO2 показаны на рис. 3.
Рисунок 1 - Макет газового сенсора
а |
б |
|
в |
Рисунок 2 - АСМ-изображения полученных пленок ZnO: а) 2D, б) 3D, в) профиль поверхности
Из рисунка видно, что сопротивление уменьшалось у пленок, полученных в отсутствии предварительного нагрева (рис. 3,а, образцы I типа), и увеличивалось у пленок, полученных при наличии предварительного нагрева подложки или их последующего температурного отжига (рис. 3,б, образцы II типа).
Увеличение сопротивления пленок при реакции на газ-окислитель характерно для пленок n-типа электропроводности и объясняется обеднением поверхностного слоя пленки носителями заряда [7]. Пленки p-типа проявляют противоположную реакцию. Последующие исследования показали, что процентное содержание кислорода в газовой смеси, рабочее давление в камере, и мощность используемого магнетронного разряда не оказывали влияние на тип проводимости. Таким образом, выявлено, что только температура предварительного нагрева определяет тип проводимости получаемых пленок.
а |
б |
Рисунок 3 - Изменение сопротивления пленок ZnO при реакции на NO2, полученных при а) отсутствии и б) наличии предварительного нагрева/отжига
Исследование характеристик газочувствительности проводили при комнатной температуре для образцов I типа, комнатной температуре и нагреве от 50 до 250 єС для образцов II типа. Значения коэффициента газочувствительности образцов I типа на 50-100 ppm NO2 составили 81-97%, времени отклика 5-12 с, II типа на 10 ppm NO2 - 62% и порядка 100 с, соответственно.
Установлено, что для образцов I и II типа с увеличением рабочего давления в камере, доли кислорода в газовой смеси, уменьшением мощности магнетронного разряда при формировании пленок значение коэффициента газочувствительности увеличивается. При этом размер зерен увеличивался от 50 до 150 нм. Дальнейший рост размера зерна приводил с 150 до 250 нм приводил к уменьшению коэффициента газочувствительности пленок.
Выявлено, что основное влияние на время реакции и восстановления сенсора оказывают давление в камере и процентное содержание кислорода в газовой смеси. Так время реакции сенсор на газ при повышении этих величин уменьшилось с 12 до 5 с. Однако, образцы полученные при дефиците кислорода (процентное содержание кислорода в газовой смеси 20% и давление 0.2 Па) не восстанавливались.
Образцы II типа не реагировали на CO2 и СО при комнатной температуре, что можно объяснить необходимостью активации адсорбции газа на поверхности активного слоя. Реакция наблюдалась при температурах 200-250єС.
Заключение
Наиболее оптимальным способом нанесения тонких пленок ZnO для реализации газовых датчиков на их основе, является реактивное высокочастотное распыление мишени Zn в газовой смеси кислорода и аргона при концентрации кислорода 80%, давлении в камере 0,8 Па и мощности магнетронного разряда 100 Вт.
Выполненные исследования позволили установить режимы распыления мишени цинка, обеспечивающие формирование пленок ZnO пригодных для изготовления газовых сенсоров. Среднее время отклика таких сенсоров на газы NO2 составило 5-15 с. Полученные значения коэффициента газочувствительности находились в диапазоне 30-67% для концентраций NO2 от 20 до 100 ppm, СО и СО2 от 50 до 100 ppm и 81-97% для более высоких концентраций газов от 500 до 1000 ppm. В зависимости от режимов формирования пленки оксида цинка время восстановления газовых сенсоров варьировалось от 15 секунд до нескольких минут. Выявлено, что предварительный нагрев пленок и/или последующий отжиг приводит к изменению типа электропроводности получаемых пленок оксида цинка.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке технологии создания чувствительных элементов газовых сенсоров.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.А18.21.2052 «Разработка технологии формирования наноструктурированных материалов и гибридных сенсорных систем на их основе».
Литература
1. V. Kobrinsky, E. Fradkin, V. Lumelsky, A. Rothchild, Y. Komem, Y. Lifshitz. Tunable gas sensing properties of p- and n-doped ZnO thin films [Text] // Sensors and actuators B. 2010. Vol. 148. P .379-387.
2. Петpов В.В., Назаpова Т.Н., Копылова Н.Ф., Заблуда О.В., Кисилев И., Бpунс М. Исследование физико-химических и электрофизических свойств, газочувствительных хаpакте pистик нанокомпозитных пленок состава SiO2-SnOX-CuOY [Текст] // Нано- и микросистемная техника, 2010. № 8. С.15-21.
3. Петров В.В., Назарова Т.Н., Королев А.Н., Козаков А.Т., Плуготаренко Н.К. Формирование тонких газочувствительных оксидных пленок смешанного состава, легированных серебром // Физика и химия обработки материалов, 2005. - № 3. - С.58-62.
4. Аль-Хадрами И.С., Королев А.Н., Семенистая Т.В., Назарова Т.Н., Петров В.В. Иccледование газочувствительных свойств медьсодержащего полиакрилонитрила [Текст] // Известия высших учебных заведений. Электроника, 2008. - № 1. - С.20-25.
5. M. Tonezzer, R.G. Lacerda. Integrated zinc oxide nanowires/carbon micro?ber gas sensors [Text] // Sensors and Actuators B, 2010. - Vol. 150. - P. 517-522.
6. Гусев Е.Ю., Гамалеев В.А, Михно А.С., Мироненко О.О.. Исследование режимов нанесения нанокристаллических пленок оксида цинка методом высокочастотного реактивного магнетронного распыления [Текст] // Фундаментальные исследования, 2012. -№11. - С.389-391.
7. Гамалеев В.А., Михно А.С., Мироненко О.О., Гусев Е.Ю. Исследование влияния температуры предварительного нагрева на тип проводимости пленок оксида цинка [Текст] // Материалы Всероссийской молодежной научной школы «Актуальные проблемыфизики» в рамках фестиваля науки. Ростов-на-Дону: Издательство Южногофедерального университета, 2012. - С.168-170.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Применение тонких полимерных пленок в различных областях техники, изучение их структуры. Исследование термической деструкции методом ИК-спектроскопии. Получение полисилоксановых пленок на поверхности металла методом полимеризацией под действием разряда.
статья [547,4 K], добавлен 22.02.2010Исследование влияния параметров метода химического осаждения на структуру, толщину, морфологию поверхности и эксплуатационные характеристики тонких пленок кобальта из металлоорганического соединения с заданными магнитными и электрическими свойствами.
дипломная работа [5,8 M], добавлен 09.07.2014Понятие степени окисления элементов в неорганической химии. Получение пленок SiO2 методом термического окисления. Анализ влияния технологических параметров на процесс окисления кремния. Факторы, влияющие на скорость получения и качество пленок SiO2.
реферат [147,2 K], добавлен 03.12.2014Кристаллическая структура берлинской лазури. Исследование стабильности электрохромного перехода пленок чистой лазури. Методика приготовления раствора, используемые реактивы. Морфология полученных пленок берлинской лазури и композитов на ее основе.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 25.04.2015Механизм электрохимического окрашивания анодных оксидных пленок на алюминии и его сплавах по методу катодного внедрения. Составы электролитов на основе серной, фосфорной и щавелевой кислот и режимы электролиза для нанесения анодных оксидных пленок.
автореферат [1,4 M], добавлен 14.10.2009Химические методы получения тонких пленок. Способы получения покрытий на основе нитрида алюминия. Преимущества газофазной металлургии. Сущность электрохимического осаждения, процесса газового анодирования. Физикохимия получения пленочных покрытий.
курсовая работа [5,4 M], добавлен 22.06.2011Закономерности деформации профилированных пленок. Способы получения фибриллированных волокон и нитей. Дифрактограммы малоуглового рассеяния поляризованного света составными частями пленки. Зависимость продольной вязкости полимера от условий деформации.
реферат [422,2 K], добавлен 18.03.2010Материалы, используемые для производства термоусадочных пленок. Методики получения полимерных композиций. Методы исследования технологических и эксплуатационных свойств полимерных композиций. Рентгенографический анализ и измерения вязкости расплава.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.07.2015Поли-3,4-этилендиокситиофен: синтез и электрохимические свойства. Структура и электрохимические свойства композитных пленок с включениями частиц золота. Получение композитных материалов на основе пленок PEDOT с включениями частиц дисперсного золота.
дипломная работа [6,0 M], добавлен 10.11.2011Приготовление растворов полимеров: процесс растворения полимеров; фильтрование и обезвоздушивание растворов. Стадии производства пленок раствора полимера. Общие требования к пластификаторам. Подготовка раствора к формованию. Образование жидкой пленки.
курсовая работа [383,2 K], добавлен 04.01.2010Основные свойства полиимидных пленок, закономерности изменения их структур, происходящие под действием барьерного разряда. Влияние обработки в барьерном разряде на процессы накопления гомозаряда в пленках. Кратковременная электрическая прочность.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 03.03.2012Изучение особенностей синтеза иттрий-бариевого купрата состава YBa2Cu3O7-d модифицированным пирохимическим нитрат-мочевинным методом. Анализ экзотермичности реакции окисления. Рассмотрение микроструктурных характеристик полученных образцов YBa2Cu3O7-d.
доклад [1,8 M], добавлен 08.05.2015Изучение свойств поверхности материала, поверхностного натяжения. Определение величины поверхностной энергии. Понятие и причина когезии, адгезии, абсорбции, адсорбции. Рассмотрение процесса смачивания. Описание модели получения пленки полистирола.
презентация [3,3 M], добавлен 28.12.2015Аналитический обзор термохимических методов нанесения металлических покрытий. Описание процесса осаждения металлических пленок из паровой фазы. Технология герметизации альфа-источников с осаждением хромового покрытия при термическом разложении хрома.
дипломная работа [6,2 M], добавлен 27.11.2013Синтез сульфамидных препаратов нового типа полученных реакцией циклоприсоединения по Дильсу-Альдеру. Определение строения и состава полученных соединений методами спектрофотометрии инфракрасного диапазона и спектроскопии ядерного магнитного резонанса.
дипломная работа [7,1 M], добавлен 03.10.2014Физические свойства целлюлозы. Реакции гидролиза и этерификации целлюлозы; ее нитрирование и взаимодействие с уксусной кислотой. Применение в производстве бумаги, искусственных волокон, пленок, пластмасс, лакокрасочных материалов, бездымного пороха.
презентация [572,9 K], добавлен 25.02.2014Изучены явления химического распыления материалов, определены параметры, характеризующие интенсивность процесса химического распыления. Проведено ознакомление на основании рекомендованной литературы с основными космическими и лабораторными экспериментами.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 22.08.2017Характеристика электронных зондовых микроскопов. Двухступенчатый метод получения тонких бездефектных мембран на основе палладия. Влияние гидрирования на перераспределение атомов легирующего вещества в процессе релаксации. Анализ толщин тонких пленок.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 25.05.2015Измерение удельной электропроводности анионообменных мембран МА-41-2П, модифицированных в сополимерах диметилдиаллиламмоний хлорида акриловой или малеиновой кислот с помощью пинцетной ячейки разностным методом, и сравнение их с исходными мембранами.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.07.2014Способность полимеров к вынужденной эластической деформации является их фундаментальным свойством и лежит в основе технологического приема, используемого при изготовлении пленок и волокон - ориентационной вытяжки. Механическое поведение полимера.
статья [295,4 K], добавлен 22.02.2010