Вышедшие номера
Фотоэлектрические характеристики и морфология поверхности сульфида кадмия, модифицированного арахинатом железа
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 22-22-00194
Харитонова П.Г. 1, Глуховской Е.Г. 1, Козловский А.В. 1, Стецюра С.В. 1
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
Email: haritonovapg@gmail.com, glukhovskoy@gmail.com, kozlowsky@bk.ru, stetsyurasv@mail.ru
Поступила в редакцию: 18 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 19 июня 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 8 декабря 2023 г.

Исследовано влияние наноразмерного покрытия арахината железа на свойства CdS. Выявлены изменения морфологии и потенциала поверхности, а также фоточувствительности гибридной структуры CdS/арахинат железа по сравнению с немодифицированным CdS. Показана возможность создания гетерофазной структуры, обладающей фоточувствительностью и свойствами полумагнитного полупроводника после проведения отжига, приводящего к сублимации органической компоненты покрытия и диффузии Fe в глубь CdS, сопровождающейся образованием наноразмерных включений FeS. Ключевые слова: сульфиды кадмия и железа, технология Ленгмюра-Блоджетт, модификация поверхности, фотоэлектрические свойства.
  1. Г.С. Хрипунов, А.В. Мериуц, Т.Н. Шелест, М.Г. Хрипунов. ФТП, 53 (1), 93 (2019). DOI: 10.61011/FTP.2023.07.56780.4912C
  2. S. Azam, Z. Abbas, Q. Bilal, M. Irfan, M.A. Khan, S.H. Naqib, R. Khenata, S. Muhammad, H. Algarni, A.G. Al-Sehemi, X. Wang. Phys. B: Condens. Matter, 583, 412056 (2020). DOI: 10.1016/j.physb.2020.412056
  3. B. Lohitha, S. Thanikaikarasan, S. Roji Marjorie. Materials Today: Proceedings, 33 (7), 3068 (2020). DOI: 10.1016/j.matpr.2020.03.513
  4. С.В. Стецюра, П.Г. Харитонова, И.В. Маляр. Прикл. физика, 5, 66 (2020). http://applphys.orion-ir.ru/appl-20/20-5/PF-20-5-66.pdf
  5. X.Q. Huo, H.Q. Si, K. Zhao, Y.W. Zhang, H.J. Cheng, Y.K. Xu. J. Semiconductors, 39 (12), 123003 (2018). DOI: 10.1088/1674-4926/39/12/123003
  6. S.U. Egarievwe, G. Yang, A.A. Egarievwe, I.O. Okwechime, J. Gray, Z.M. Hales, A. Hossain, G.S. Camarda, A.E. Bolotnikov, R.B. James. Nucl. Instr. Methods Phys. Res. A, 784, 51 (2015). DOI: 10.1016/j.nima.2015.02.006
  7. К.А. Королькова, В.Р. Новак, А.В. Селькин. ФТТ, 61 (7), 1362 (2019). DOI: 10.61011/FTP.2023.07.56780.4912C
  8. С.В. Стецюра, Е.Г. Глуховской, А.В. Козловский, И.В. Маляр. ЖТФ, 85 (5), 116 (2015). http://journals.ioffe.ru/articles/41749
  9. С.В. Стецюра, П.Г. Харитонова, Е.Г. Глуховской. Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. Физ.-мат. науки, 15 (3.3), 250 (2022). DOI: 10.18721/JPM.153.349
  10. А.И. Янклович. В сб. Успехи коллоидной химии, под. ред. А.И. Русанова (Л., Химия, 1991) c. 262
  11. С.В. Булярский, В.В. Светухин, О.В. Приходько. ФТП, 33 (11), 1281 (1999). http://journals.ioffe.ru/articles/35897

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.