Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.belstu.by/handle/123456789/15274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПочтенный, Артем Евгеньевичru
dc.contributor.authorМисевич, Алексей Васильевичru
dc.contributor.authorКлимович, Станислав Александровичru
dc.contributor.authorКоваленок, Анна Олеговнаru
dc.contributor.authorДолгий, Валерий Казимировичru
dc.contributor.authorКухто, Александр Васильевичru
dc.date.accessioned2017-03-17T12:40:24Z-
dc.date.available2017-03-17T12:40:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationИдентификация механизма проводимости в конденсированных пленках методом циклической термодесорбции / А. Е. Почтенный [и др.] // Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика, 2015. - С. 83-87.-
dc.identifier.urihttps://elib.belstu.by/handle/123456789/15274-
dc.description.abstractОписана методика исследования проводимости конденсированных пленок методом циклической термодесорбции газообразных примесей. Рассмотрены примеры идентификации механизма проводимости в тонких пленках фторзамещенного фталоцианина меди, двуокиси титана, графена с наночастицами меди и кобальта на основе использования метода циклической термодесорбции. Установлено, что метод циклической термодесорбции применим для идентификации механизма проводимости в пленках с прыжковой проводимостью, зонной полупроводниковой и металлической проводимостью. Показано, что в пленках фторзамещенного фталоцианина меди реализуется прыжковый механизм проводимости, причем в зависимости от концентрации адсорбированного кислорода проводимость может осуществляться либо по собственным состояниям, либо по примесным состояниям кислорода, при этом примесные уровни лежат по шкале энергий выше собственных, определены численные значения радиусов локализации собственных и примесных состояний и концентрация центров локализации в исходном материале. В пленках двуокиси титана, полученных по золь-гель технологии, реализуется зонный механизм проводимости, причем эти пленки являются примесными полупроводниками, в которых адсорбированный кислород – мелкая примесь. В пленках на основе графена реализуется зонный механизм проводимости, при этом проводимость носит металлический характер, а адсорбированный кислород играет роль центров рассеяния.ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherБГТУru
dc.subjectграфенru
dc.subjectдвуокись титанаru
dc.subjectмеханизм проводимостиru
dc.subjectтонкие пленкиru
dc.subjectфталоцианинru
dc.titleИдентификация механизма проводимости в конденсированных пленках методом циклической термодесорбцииru
dc.typeArticleen
dc.identifier.udc539.213.2-
Appears in Collections:Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика, 2015




Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.