Вышедшие номера
Пленки алмазоподобного углерода, легированные железом: технология и нелинейный электронный транспорт
РНФ, 23-29-00276
Веденеев А.С. 1, Колодко Д.В. 1,2, Козлов А.М. 1, Лузанов В.А. 1, Сорокин И.А. 1,2
1Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, Фрязино, Россия
2Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
Email: asv335@fireras.su, kolodko@fireras.su, antares-photo@yandex.ru, valery@luzanov.ru, sorokin@fireras.su
Поступила в редакцию: 28 марта 2024 г.
В окончательной редакции: 14 июня 2024 г.
Принята к печати: 14 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 23 августа 2024 г.

Развита методика синтеза пленок легированного железом алмазоподобного углерода (DLC) путем распыления железного катода и плазмохимического осаждения DLC в разряде с полым катодом. При комнатной температуре исследованы зависимости силы поперечного тока от времени и приложенного напряжения в образцах W/DLC/W с толщиной DLC 50, 100 nm и концентрацией Fe 20 at.%, в которых Fe стимулирует изменение под действием электрического поля типа гибридизации в высокоомных sp3-промежутках, разделяющих низкоомные sp2-области (нанокластеры), между которыми осуществляется прыжковый перенос носителей заряда. Нелинейность электронных свойств изучаемых пленок DLC : Fe, обнаруженная в полях ≥ 105 V/cm, связывается как с переходами sp3-> sp2 в sp3-промежутках, так и с полевыми эффектами в условиях прыжковой проводимости мезоскопических разупорядоченных электронных систем. Ключевые слова: алмазоподобный углерод, плазмохимическое осаждение, физико-химический синтез, тип гибридизации, перколяция, прыжковая проводимость.
  1. J. Robertson, Mater. Sci. Eng. R, 37, 129 (2002). DOI: 10.1016/S0927-796X(02)00005-0
  2. P. Koidl, C. Wagner, B. Dischler, J. Wagner, M. Ramsteiner, Mater. Sci. Forum, 52-53, 41 (1990). DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.52-53.41
  3. D.R. McKenzie, Rep. Prog. Phys., 59, 1611 (1996). DOI: 10.1088/0034-4885/59/12/002
  4. Y. Lifshitz, Diamond Relat. Mater., 8, 1659 (1999). DOI: 10.1016/S0925-9635(99)00087
  5. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, K. Sugihara, I.L. Spain, H.A. Goldberg, Graphite fibers and filaments (Springer-Verlag, Berlin, 1988). DOI: 10.1103/ PhysRevB.8.4487
  6. W.A. Harrison, Phys. Rev. B, 8, 4487 (1973). DOI: 10.1103/PhysRevB.8.4487
  7. H. Marsh, D. Crawford, D.W. Taylor, Carbon, 21, 81 (1983). DOI: 10.1016/0008-6223(83)90160-4
  8. X. Liao, X. Zhang, K. Takai, T. Enoki, J. Appl. Phys., 107, 013709 (2010). DOI: 10.1063/1.3280037
  9. И.А. Сорокин, Д.В. Колодко, К.И. Краснобаев, Радиотехника и электроника, 65 (9), 288 (2020). DOI: 10.31857/S0033849420030183 [I.A. Sorokin, D.V. Kolodko, K.I. Krasnobaev, J. Commun. Technol. Electron., 65, 286 (2020). DOI: 10.31857/S0033849420030183]
  10. В.А. Лузанов, А.С. Веденеев, Радиотехника и электроника, 63 (9), 1007 (2018). DOI: 10.1134/S0033849418090139 [V.A. Luzanov, A.S. Vedeneev, J. Commun. Technol. Electron., 63, 1068 (2018). DOI: 10.1134/S1064226918090139]
  11. W. Giurlani, M. Innocenti, A. Lavacchi, Coatings, 8, 84 (2018). DOI: 10.3390/coatings8020084
  12. А.С. Веденеев, В.А. Лузанов, В.В. Рыльков, Письма в ЖЭТФ, 109 (3), 170 (2019). DOI: 10.1134/S0370274X19030068 [A.S. Vedeneev, V.A. Luzanov, V.V. Rylkov, JETP Lett., 109, 171 (2019). DOI: 10.1134/S0021364019030147]
  13. S. Takabayasi, M. Yang, S. Ogawa, H. Hayashi, R. Jesko, T. Otsuji, Y. Takakuwa, J. Appl. Phys., 116, 093507 (2014). DOI: 10.1063/1.4894626
  14. M. Pollak, J.J. Hauser, Phys. Rev. Lett., 31, 1304 (1973). DOI: 10.1103/PhysRevLett.31.1304
  15. М.Э. Райх, И.М. Рузин, Письма в ЖЭТФ, 43 (9), 437 (1986). [M.E. Reich, I.M. Ruzin, JETP Lett., 43, 562 (1986).]
  16. Б.И. Шкловский, ФТП, 13 (1), 93 (1979). [B.I. Shklovsky, Sov. Phys. Semicond., 13, 53 (1979)]
  17. Б.А. Аронзон, Д.Ю. Ковалев, В.В. Рыльков, ФТП, 39 (7), 844 (2005). [B.A. Aronzon, D.Yu. Kovalev, V.V. Ryl'kov, Semiconductors, 39, 811 (2005). DOI: 10.1134/1.1992640].

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.