Термоактивационная токовая спектроскопия электрически активных центров в эпитаксиальных монокристаллических пленках ферритов-гранатов
Особенности использования легирования положительно заряженными ионами кальция для управления свойствами эпитаксиальных монокристаллических пленок ферритов-гранатов. Методика расчета молярных коэффициентов, характеризующих соотношение компонент шихты.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 95,5 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
Размещено на http://www.allbest.ru
Для управления свойствами эпитаксиальных монокристаллических пленок ферритов-гранатов (ЭМПФГ) (в частности, для осуществления зарядовой компенсации ионов Me4+) широко используется легирование ионами Ca2+. При использовании легирования Ca2+ - Me4+ в кристаллической решетке пленки сложно достичь полного равенства концентрации ионов Ca2+ и Me4+, что приводит к реализации различных механизмов зарядовой компенсации и, в результате, к понижению эксплуатационных параметров пленок. Несмотря на наличие в научной литературе огромного количества публикаций по изучению поведения ионов Ca2+ в магнитных гранатах, на сегодняшний день нет единого взгляда на природу зарядовой компенсации кальция в номинально чистых кристаллах Y3Fe5O12 и сложнозамещенных оксидах на его основе.
В качестве объектов исследования в работе использовались ЭМПФГ системы (TmBi)3(FeGa)5O12: Ca2+.
ЭМПФГ были получены методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) из раствора в расплаве на подложках Gd3Ga5O12 кристаллографической ориентации <111> по стандартной технологии при использовании бессвинцового Bi-содержащего флюса. Увеличения концентрации ионов Ca2+ в пленках достигали путем увеличения в растворе-расплаве концентрации CaO.
Использовалась установка жидкофазной эпитаксии фирмы LAS (Франция). Кристаллизация происходила из переохлажденного раствора гранатообразующих компонент в расплаве растворителя Bi2O3.
В процессе выращивания объектов исследования молярные параметры изменяли в следующих пределах: R1: 0,137-0,140; R2: 0,180-0,220; R3: 0,0622-0,0625; R4: 0,149-0,160; R5: 0-0,169. В результате проведенной работы получены ЭМПФГ (TmBi)3(FeGa)5O12 с содержанием ионов Ca2+ от 0,03 формульных единиц (ф.е.) до 0,1 ф.е. Толщина пленок составляла 1,5-33,4 микрон.
В таблице № 1 представлены основные технологические характеристики полученных в работе пленок (TmBi)3(FeGa)5O12: Ca2+.
Таблица 1. Основные технологические характеристики роста полученных в работе пленок (TmBi)3(FeGa)5O12/Gd3Ga5O12<111>
№ п/п |
Пленка |
ТРОСТ, °С |
h, мкм |
fРОСТ, мкм/мин |
Значения молярных коэффициентов |
|||||
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
||||||
1 |
23 |
850 |
1,5 |
0,25 |
0,140 |
0,180 |
0,0625 |
0,149 |
0 |
|
2 |
26 |
839 |
30,35 |
0,51 |
0,140 |
0,180 |
0,0625 |
0,149 |
0 |
|
3 |
28 |
836,4 |
2,69 |
0,53 |
0,139 |
0,180 |
0,0625 |
0,151 |
0,028 |
|
4 |
29 |
839 |
27,3 |
0,40 |
0,139 |
0,180 |
0,0625 |
0,151 |
0,028 |
|
5 |
30 |
839,5 |
1,62 |
0,324 |
0,139 |
0,180 |
0,0624 |
0,154 |
0,056 |
|
6 |
31 |
840 |
23,9 |
0,27 |
0,138 |
0,180 |
0,0624 |
0,153 |
0,056 |
|
7 |
33 |
836,7 |
22,81 |
0,228 |
0,138 |
0,220 |
0,0624 |
0,153 |
0,084 |
|
8 |
34 |
837 |
5,68 |
0,258 |
0,138 |
0,220 |
0,0624 |
0,153 |
0,084 |
|
9 |
35 |
835 |
33,4 |
0,24 |
0,138 |
0,220 |
0,0624 |
0,154 |
0,096 |
|
10 |
36 |
833 |
6,18 |
0,206 |
0,138 |
0,220 |
0,0623 |
0,155 |
0,112 |
|
11 |
37 |
831 |
23,7 |
0,16 |
0,137 |
0,220 |
0,0623 |
0,155 |
0,112 |
|
12 |
38 |
829 |
4,56 |
0,228 |
0,137 |
0,220 |
0,0623 |
0,158 |
0,141 |
|
13 |
39 |
827 |
31,7 |
0,22 |
0,137 |
0,220 |
0,0623 |
0,158 |
0,141 |
|
14 |
40 |
828,7 |
5,3 |
0,176 |
0,137 |
0,220 |
0,0622 |
0,160 |
0,169 |
Примечание: Ниже приведены молярные коэффициенты, характеризующие соотношение компонент шихты и их нумерация:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
кальций легирование монокристаллический феррит
Уточнение состава ЭМПФГ проводилось на микроанализаторе «JEOL-JXA» путем рентгеноспектрального анализа пленок. Для предотвращения интенсивного накопления образцами заряда во время анализа, на поверхность последних напыляли тонкую пленку золота толщиной ~500 Е.
В таблице № 2 представлены результаты рентгеноструктурного анализа и рентгеноспектрального микроанализа полученных в настоящей работе пленок (TmBi)3(FeGa)5O12: Ca2+.
Таблица 2. Результаты рентгеноструктурных и рентгеноспектральных исследований полученных в работе пленок (TmBi)3(FeGa)5O12: Ca2+
№ п/п |
Пленка |
Да, 10-3 ? |
Са2+, ф.е. |
Tm3+, ф.е. |
Bi3+, ф.е. |
Fe3+, ф.е. |
Ga3+, ф.е. |
|
1 |
23 |
- 27 |
0 |
2,250 |
0,712 |
3,534 |
1,346 |
|
2 |
26 |
- 1,8 |
0 |
2,250 |
0,712 |
3,534 |
1,346 |
|
3 |
28 |
+12,3 |
0,034 |
2,222 |
0,748 |
3,534 |
1,348 |
|
4 |
29 |
+ 4,9 |
0,034 |
2,222 |
0,748 |
3,534 |
1,348 |
|
5 |
30 |
+ 0,3 |
0,052 |
2,184 |
0,700 |
3,482 |
1,314 |
|
6 |
31 |
+ 1,2 |
0,052 |
2,184 |
0,700 |
3,482 |
1,314 |
|
7 |
33 |
- 1,2 |
0,068 |
2,182 |
0,722 |
3,326 |
1,500 |
|
8 |
34 |
- 1,4 |
0,068 |
2,182 |
0,722 |
3,326 |
1,500 |
|
9 |
35 |
+ 0,5 |
0,07 |
2,108 |
0,744 |
3,320 |
1,496 |
|
10 |
36 |
- 3,4 |
0,084 |
2,108 |
0,744 |
3,320 |
1,496 |
|
11 |
37 |
+ 6,4 |
0,084 |
2,128 |
0,742 |
3,350 |
1,498 |
|
12 |
38 |
+ 6,8 |
0,088 |
2,128 |
0,742 |
3,350 |
1,498 |
|
13 |
39 |
+ 9,2 |
0,088 |
2,066 |
0,774 |
3,316 |
1,460 |
|
14 |
40 |
+ 4,0 |
0,092 |
2,066 |
0,774 |
3,316 |
1,460 |
Анализ представленных в таблице № 2 данных позволил заключить, что для всех используемых в работе ЭМПФГ (за исключением образцов № 23 и № 26) характерно вхождение в пленку ионов Ca2+, причем концентрация последних растет с увеличением значения коэффициента R5. Так, при увеличении R5 от значения 0,028 до 0,169 концентрация ионов кальция растет со значения 0,034 ф.е. до 0,092 ф.е. соответственно.
Известно, что электрически активные дефекты создают в кристаллической решетке кристалла глубокие уровни захвата. Эффективными методами исследования глубоких уровней захвата в кристаллах являются методы термоактивационной токовой спектроскопии (ТАТС), куда входит и метод ТСТП.
Регистрация спектров ТСТП проводилась на разработанной универсальной автоматизированной установке ТАТС в диапазоне 300 - 673 К при скорости линейного нагрева 0,05 - 0,15 К/с. В качестве измерителя малых токов использовался прибор ИМТ-05. Для регистрации сигнала с исследуемого образца применялись прижимные стальные никелированные электроды с наконечниками из серебра. На поверхность исследуемого образца наносились электроды на основе (In,Ga)-эвтектики размерами 5 Ч 1 мм, расстояние между электродами составляло 1 мм. Наличие омического контакта проверялось перед каждой регистрацией спектра. Возбуждение образцов проводилось в униполярном коронном разряде и в ультрафиолете.
Для исследования энергетического спектра структурных дефектов ЭМПФГ вначале регистрировались ТСТП-спектры исследуемых материалов в исходном состоянии, а затем регистрировались спектры образцов, возбужденных воздействием отрицательного коронного разряда или УФ-облучения в течение времени 5 - 20 минут. По пикам ТСТП проводился расчет энергии активации и других электрофизических параметров.
При измерениях термостимулированных токов для каждого значения времени обработки в отрицательном коронном разряде или после УФ-облучения были получены зависимости тока, протекающего в образце, от температуры.
Спектры регистрировались в режиме ТСТП и ТСТП КЗ (короткого замыкания), термостимулированную деполяризацию зарегистрировать не удалось.
Следует отметить, что в режиме ТСТП удавалось получить спектры только при незначительном напряжении измерения (0,5-5,0 мВ). При превышении измерительным напряжением указанного значения спектр ТСТП представлял собою экспоненциальную зависимость тока от температуры, что обусловлено интенсивным нарастанием «темнового» тока, существенно превышающего по значению ток, обусловленный высвобождением носителей с уровней захвата.
Способом определения энергии активации центров захвата по кривой «термовысвечивания» явился способ температурного положения пика в соответствии с методиками Урбаха и Бьюба.
С целью получения тонкой структуры спектра, разделения пиков с близкими значениями температурного положения, а также с целью избавления от «темнового» тока, «забивающего» ток глубоких уровней захвата, был применен метод ТСТП в режиме короткого замыкания (ТСТП КЗ).
Следует отметить, что на сегодняшний день в научной литературе имеется всего несколько работ по изучению магнитных гранатов (в том числе и ЭМПФГ) методами ТАТС.
На рис. 1 представлены характерные спектры ТСТП и ТСТП КЗ для пленки 38. Всего для данного состава ЭМПФГ нами было обнаружено 36 локальных электрически активных центров.
Рис. 1. Характерные спектры ТСТП и ТСТП КЗ для эпитаксиальных пленок ферритов-гранатов (TmBi)3(FeGa)5O12: Ca2+
По результатам Урбаха энергия активации центра захвата может быть рассчитана по следующей формуле (6):
(6)
где Et - энергия активации захвата; Тm - температура, соответствующая пику max интенсивности.
По данным Бьюба величина Еt может быть представлена как формула (7):
(7)
где k - константа Больцмана, k=8,617Ч10?5 эВ·К?1.
Концентрация активных центров для каждого типа центра определялась по величине выделенного центром заряда. Величина выделенного центром заряда, в свою очередь, определялась по площади соответствующего центру пика ТСТП. Расчёт заряда для каждого пика ТСТП определялся по формуле (8):
(8)
где: S - площадь кривой под пиком; MX и MY - масштаб по осям X и Y соответственно; е - заряд электрона.
Концентрация электрически активных центров (для каждого типа центров) рассчитывалась по формуле (9):
(9)
где n - концентрация электрически активных центров, см-3; Q - рассчитанный по площади под кривой выделенный данным типом центров заряд, Кл; e - заряд электрона, Кл; SЭ - площадь электродов, см2; h - толщина пленки, см.
Связывать обнаруженные пики ТСТП непосредственно с ионами Ca2+ нет оснований, поскольку последние, по литературным данным, создают в решетке ЖИГ акцепторный уровень, который «высвечивается» при температурах ниже комнатной. Поэтому, обнаруженные пики следует связывать с индуцируемыми ионами кальция дефектами. Такие дефекты создают в запрещенной зоне объектов исследования электрически активные центры, проявляющиеся на спектрах ТСТП в виде пиков тока.
Ионы Са2+ являются электроотрицательными по отношению к катионной подрешетке, вследствие чего для соблюдения электронейтральности должен работать один (или несколько) из следующих механизмов зарядовой компенсации:
1) Переход части ионов железа в состояние Fe4+;
2) Появление дырочных центров О-;
3) Появление кислородных вакансий V(O2-)2+; V(O2-)+ (F+-центр) и V(O2-)0 (F-центр).
Используя данные оптических исследований, можно сделать вывод, что ионы Fe4+ должны создавать в магнитных гранатах уровень захвата с максимумом в области 0,2 эВ, что соответствует температуре порядка 100 К.
Обнаруженные же нами центры имеют минимальное значение температурного положения 349-355 К. Поэтому, обнаруженные центры следует связывать с дефектами по кислороду и реализацией 2-го и 3-го из вышеуказанных механизмов зарядовой компенсации.
Отметим, что наличие большого количества активных центров - весьма характерно для кристаллов со структурой граната и ранее было обнаружено для немагнитных гранатов. Такое многообразие обнаруженных центров следует связывать со сложной структурой граната. Тот факт, что, скажем, центру V(O2-)+(F+-центр) соответствует в решетке граната (TmBi)3(FeGa)5O12 значительное количество глубоких уровней захвата, объясняется большим количеством возможных вариантов набора «комплектов» ближайших соседей в первой и второй координационных сферах. Методами ТСТП и ТСТП КЗ впервые изучен энергетический спектр электрически активных центров в ЭМПФГ (TmBi)3(FeGa)5O12: Ca2+.
Установлено, что при увеличении концентрации ионов Ca2+ в пленках (TmBi)3(FeGa)5O12, энергетический спектр электрически активных центров сдвигается в зону более высоких температур.
Впервые экспериментально установлено, что спектр термостимулированных токов объектов исследования формируется 36-ю центрами, создающими в запрещенной зоне (TmBi)3(FeGa)5O12: Ca2+ электрически активные центры с энергетическим положением от 0,69 эВ до 1,21 эВ. Предполагается, что обнаруженные локальные центры соответствуют однозарядным V(O2-)+(F+-центр) и нейтральным V(O2-)0(F-центр) кислородным вакансиям, находящимся в разном окружении в первой координационной сфере.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Физические и физико-химические свойства ферритов. Структура нормальной и обращенной шпинели. Обзор метода спекания и горячего прессования. Магнитные кристаллы с гексагональной структурой. Применение ферритов в радиоэлектронике и вычислительной технике.
курсовая работа [97,0 K], добавлен 12.12.2016Химические свойства кальция. Применение чистого карбоната кальция в оптике, известняка в металлургии - в качестве флюсов. Гипс как кристаллогидрат сульфата кальция. Кальциевая соль ортофосфорной кислоты как основной компонент фосфоритов и апатитов.
реферат [22,5 K], добавлен 23.01.2010Применение 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 22.02.2010Особенности кристаллической и магнитной структуры, физические свойства иттрий–железистого граната (Y3Fe5O12). Основы производства ферритов. Определение тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частотах от 50 до 108 Гц.
дипломная работа [8,0 M], добавлен 22.06.2012Современные методы исследования наноструктурированных катализаторов. Электронная микроскопия, рентгеновская спектроскопия и дифракция. Строение активных центров Со(Ni)MoS2 катализатора. Анализ генезиса катализаторов гидроочистки, их сульфидирование.
контрольная работа [4,7 M], добавлен 01.03.2015Основные 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 03.03.2012Исследование физических и химических свойств кальция. Электролитическое и термическое получение кальция и его сплавов. Алюминотермический способ восстановления кальция. Влияние температуры на изменение равновесной упругости паров кальция в системах.
курсовая работа [863,5 K], добавлен 23.10.2013Основные способы выращивания монокристаллов. Способ их выращивания из паровой фазы. Применение методов Врейнеля, Бриджмена, Чохральского и зонной плавки. Структура, дефектность и нестехиометрия ферритов. Изучение сущности метода совместного осаждения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.06.2015Поли-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 10.11.2011Исследование 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 09.07.2014Эпитаксия - ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого (подложки). Исследование форм кристаллов NaCl, образуемых при сублимации из водного раствора; структурное соответствие эпитаксиальных пар по срастающимся граням и отдельным рядам.
курсовая работа [11,4 M], добавлен 04.04.2011Спектроскопия молекул в инфракрасном диапазоне. Особенности исследования щелочно-галоидных кристаллов и молекул в матричной изоляции. Специфический характер взаимодействия заряженных молекул между собой и с окружающими их ионами кристалла; спектр газа.
практическая работа [348,7 K], добавлен 10.01.2016Закономерности формирования свойств полиферритов тяжелых щелочных металлов. Влияние модифицирующих добавок на формирование фазового состава и каталитических свойств ферритов. Влияние промышленной эксплуатации на активность железооксидного катализатора.
контрольная работа [113,0 K], добавлен 28.08.2012Физико-химические методы для установления структуры и анализа биологически активных соединений. Обработка сигналов. Законы поглощения света. Электронная абсорбционная спектроскопия. Спектр электромагнитного излучения. Длина волны. Скорость света.
реферат [989,4 K], добавлен 06.02.2009Массовое производство и использование карбоната кальция - неорганического химического соединения, соли угольной кислоты и кальция. Полиморфные модификации карбоната кальция. Фазовая диаграмма кальцита, арагонита и фатерита при разных температурах.
реферат [1,1 M], добавлен 25.11.2015Ультрафиолетовая спектроскопия, применяемая при исследовании атомов, ионов, молекул твердых тел, для изучения их уровней энергии, вероятностей переходов. Приборы, применяемые для УФ-спектроскопии. Спектры поглощения классов органических соединений.
контрольная работа [2,9 M], добавлен 08.04.2015Биологическая костная ткань: состав, строение, свойства. Структура ортофосфатов кальция, изоморфные замещения. Термическая стабильность и особенности спекания фосфатно-кальциевой керамики. Материалы на основе фосфатов кальция: гранулы, покрытия, керамика.
книга [417,7 K], добавлен 14.01.2011Изучение особенностей структуры полиэтилена, возникающей в ориентированных бикомпонентных пленках и волокнах в результате отжига в изометрических условиях. Сравнение рентгенограмм исходных и отожженных пленок. Кристаллизация расплавленного полиэтилена.
статья [1,3 M], добавлен 22.02.2010Хлорид кальция: физико-химические свойства. применение и сырье. Получение плавленого хлорида кальция из дистиллерной жидкости содового производства. Получение хлорида кальция и гидроксилохлорида из маточного щелока. Безводный кальций из соляной кислоты.
реферат [84,4 K], добавлен 09.08.2008Определение объема воздуха необходимого для полного сгорания заданного количества пропана. Вычисление изменения энтальпии, энтропии и энергии Гиббса, при помощи следствий из закона Гесса. Определение молярных масс эквивалентов окислителя и восстановителя.
контрольная работа [23,1 K], добавлен 08.02.2012