Вышедшие номера
Исследование оптических свойств гетероструктуры BiFeO3/SrTiO3, выращенной на подложке Al2O3(0001) методом высокочастотного катодного распыления
The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, State task in the field of scientific activity, scientific project No. (0852-2020-0032)/(BAZ0110/20-3-07IF)
Кара-Мурза С.В.1, Жидель К.М. 2, Корчикова Н.В.1, Сильчева А.Г.1, Техтелев Ю.В.1, Чижов Р.Г.1, Павленко А.В. 2,3
1Луганский государственный педагогический университет, Луганск, Луганская Народная Республика
2Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
3Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: antvpr@mail.ru
Поступила в редакцию: 7 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 7 апреля 2022 г.
Принята к печати: 17 апреля 2022 г.
Выставление онлайн: 6 июня 2022 г.

С использованием рентгендифракционного анализа, спектрофотометрии и многоугловой эллипсометрии исследованы фазовый состав, структура и оптические свойства гетероструктуры BiFeO3/SrTiO3/Al2O3 (c-срез), полученной методом высокочастотного катодного распыления в атмосфере кислорода по технологии прерывистого напыления. Установлено, что слои BiFeO3 и SrTiO3 выросли с ориентацией в направлении кристаллографической оси [111], параллельной нормали к подложке Al2O3. Показано, что нарушенный слой на поверхности гетероструктуры не превышает 2-3 nm, а признаков наличия пограничных слоёв на границах раздела Al2O3-SrTiO3 и SrTiO3-BiFeO3 не выявлено. Рассчитаны дисперсионные зависимости показателей преломления слоев BFO и STO. Обсуждаются причины выявленных закономерностей. Ключевые слова: тонкие пленки, мультиферроик, оптические свойства, эллипсометрия, феррит висмута.
  1. N. Wang, X. Luo, L. Han, Z. Zhang, R. Zhang, H. Olin, Y. Yang. Nano-Micro Lett., 12, 81 (2020). DOI: 10.1007/s40820-020-00420-6
  2. G. Catalan, J.F. Scott. Adv. Mater., 21, 2463 (2009). DOI: 10.1002/adma.200802849
  3. S. Seki, X.Z. Yu, S. Ishiwata, Y. Tokura. Science, 336, 198 (2012). DOI: 10.1126/science.1214143
  4. J. Wang, J.B. Neaton, H. Zheng, V. Nagarajan, S.B. Ogale, B. Liu, D. Viehland, V. Vaithyanathan, D.G. Schlom, U.V. Waghmare, N.A. Spaldin, K.M. Rabe, M. Wuttigand, R. Ramesh. Science, 299, 1719 (2003). DOI: 10.1126/science.1080615
  5. M.H. Lee, D.J. Kim, J.S. Park, S.W. Kim, T.K. Song, M.-H. Kim, W.-J. Kim, D. Do, I.-K. Jeong. Adv. Mater., 27, 6976 (2015). DOI: 10.1002/adma.201502424
  6. Y. Yang, C.M. Schlepuetz, C. Adamo, D.G. Schlom, R. Clarke. APL Mater., 1, 052102 (2013). DOI: 10.1063/1.4827596
  7. H. Liu, P. Yang, K. Yao, J. Wang. Appl. Phys. Lett., 98, 102902 (2011). DOI: 10.1063/1.3561757
  8. H. Shima, K. Tsutsumi, M. Suzuki, T. Tadokoro, H. Naganuma, S. Okamura, T. Kamei. Jpn. J. Appl. Phys., 57 (11S) 11UF10 (2018). DOI: 10.7567/jjap.57.11uf10
  9. K.M. Zhidel, S.V. Kara-Murza, N.V. Korchikova, Yu.V. Tekhtelev, A.V. Pavlenko, L.I. Kiseleva. J. Adv. Dielectr., 3 (1), 260014 (2020). DOI: 10.1142/S2010135X21600146
  10. В.А. Грицких, И.В. Жихарев, С.В. Кара-Мурза, Н.В. Корчикова, Ю.М. Николаенко, А.А. Тихий. В сб.: Труды 7-го международного симпозиума "Физика поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы" (Фонд науки и образования, 2017), вып. 7, с. 53
  11. А.А. Тихий, В.А. Грицких, С.В. Кара-Мурза, Ю.М. Николаенко, В.В. Фарапонов, И.В. Жихарев. Опт. и спектр., 119 (2), 282 (2015). DOI: 10.7868/S0030403415080231

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.