Вышедшие номера
Влияние температуры вжигания на фазовый состав, фотовольтаический отклик и электрические свойства резистивных Ag/Pd пленок
Михеев Г.М.1, Саушин А.С.1, Гончаров О.Ю.2, Дорофеев Г.А.2, Гильмутдинов Ф.З.2, Зонов Р.Г.1
1Институт механики УрО РАН, Ижевск, Россия
2Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: mikhecv@udman.ru
Поступила в редакцию: 23 апреля 2014 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2014 г.

Из резистивной пасты, состоящей из Pd, Ag2O и стекла, по толстопленочной технологии на керамических подложках изготовлены серебро-палладиевые (Ag/Pd) пленки при температурах вжигания 878, 1013 и 1113 K. Исследовано, как температура вжигания и содержание Pd в исходной пасте влияют на фазовый состав, удельное электросопротивление и фотовольтаические свойства пленок, а также на концентрацию свободных носителей и их подвижность. Установлено, что пленки, полученные при температуре вжигания 878 K, имеют наибольший коэффициент преобразования импульсной лазерной мощности в фотовольтаический сигнал, зависящий от направления волнового вектора падающего излучения. Методами рентгеноструктурного анализа, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и термодинамического моделирования показано, что основными компонентами Ag/Pd-пленки, обладающей фотовольтаическими свойствами, являются сплав AgPd и оксид PdO. Работа выполнена при финансвой поддержке РФФИ (проект N 13-08-01031).
  1. W. Weber, L.E. Golub, S.N. Danilov, J. Karch, C. Reitmaier, B. Wittmann, V.V. Bal'kov, E.L. Ivchenko, Z.D. Kvon, N.Q. Vinh, A.F.G. van der Meer, B. Murdin, S.D. Ganichev. Phys. Rev. B 77, 245 304 (2008)
  2. T. Hatano, T. Ishihara, S.G. Tikhodeev, N.A. Gippius. Phys. Rev. Lett. 103, 103 906 (2009)
  3. Г.М. Михеев, В.М. Стяпшин, П.А. Образцов, Е.А. Хестанова, С.В. Гарнов. Квантовая электрон. 40 5, 425 (2010)
  4. P.A. Obraztsov, G.M. Mikheev, S.V. Garnov, A.N. Obraztsov, Y.P. Svirko. Appl. Phys. Lett. 98, 091 903 (2011)
  5. J. Karch, P. Olbrich, M. Schmalzbauer, C. Zoth, C. Brinsteiner, M. Fehrenbacher, U. Wurstbauer, M.M. Glazov, S.A. Tarasenko, E.L. Ivchenko, D. Weiss, J. Eroms, R. Yakimova, S. Lara-Avila, S. Kubatkin, S.D. Ganichev. Phys. Rev. Lett. 105, 227 402 (2010)
  6. G.M. Mikheev, A.G. Nasibulin, R.G. Zonov, A. Kaskela, E.I. Kauppinen. Nano Lett. 12, 77 (2012)
  7. E.L. Ivchenko Optical spectroscopy of semiconductor nanostructures. Springer, Berlin (2004). Ch. 8. P. 361
  8. Г.М. Михеев, Р.Г. Зонов, А.Н. Образцов, Д.Г. Калюжный. ПТЭ, N 3, 137 (2008)
  9. Г.М. Михеев, Р.Г. Зонов, А.Н. Образцов, Ю.П. Свирко. Письма в ЖТФ, 35, 19, 44 (2009)
  10. В.М. Стяпшин, Г.М. Михеев. Хим. физика и мезоскопия 11, 4, 539 (2009)
  11. S.N. Danilov, B. Wittmann, P. Olbrich, W. Eder, W. Prettl, L.E. Golub, E.V. Beregulin, Z.D. Kvon, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretsky, V.A. Shalygin, N.Q. Vinh, A.F.G. van der Meer, B. Murdin, S.D. Ganichev. J. Appl. Phys. 105, 013 106 (2009)
  12. Г.М. Михеев, В.М. Стяпшин. ПТЭ 1, 93 (2012)
  13. Г.М. Михеев, Р.Г. Зонов, В.А. Александров, Л.М. Русских. Патент РФ на изобретение N 2365027. БИ N 23 (2009)
  14. Г.М. Михеев, Р.Г. Зонов, В.А. Александров. Письма в ЖТФ 36, 14, 79 (2010)
  15. Г.М. Михеев, В.А. Александров, А.С. Саушин. Письма в ЖТФ 37, 12, 16 (2011)
  16. А.С. Саушин, Г.М. Михеев. Хим. физика и мезоскопия 15, 1, 127 (2013)
  17. E.H. Melan. Microelectron. Reliability 6, 53 (1967)
  18. S.F. Wang, W. Huebner. J. Am. Ceram. Soc. 74, 1349 (1991)
  19. Л.А. Коледов. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок. Лань, СПб (2007). 400 с
  20. Г.М. Михеев, Р.Г. Зонов, А.Н. Образцов, Ю.П. Свирко, А.П. Волков. ЖТФ 76, 9, 81 (2006)
  21. Н.П. Дьяконова, Е.В. Шелехов, Т.А. Свиридова, А.А. Резников. Завод. лаб. 63, 10, 17 (1997)
  22. О.Ю. Гончаров. Неорган. материалы 40, 12, 1476 (2004)
  23. Н.А. Ватолин, Г.К. Моисеев, Б.Г. Трусов. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах. Металлургия, М. (1994). 352 с
  24. Л.В. Гурвич, И.В. Вейц, В.А. Медведев, Г.А. Бергман, В.С. Юнгман, Г.А. Хачкурузов, В.С. Иориш, О.В. Дорофеева, Е.Л. Осина, П.И. Толмач, И.Н. Пржевальский, И.И. Назаренко, Н.М. Аристова, Е.А. Шенявская, Л.Н. Горохов, А.Л. Рогацкий, М.Е. Ефимов, В.Я. Леонидов, Ю.Г. Хайт, А.Г. Ефимова, С.Э. Томберг, А.В. Гусаров, Н.Э. Хандамирова, Г.Н. Юрков, Л.Р. Фокин, Л.Ф. Куратова, В.Г. Рябова. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Наука, M. (1978--1982). Т. 1--4
  25. V. Deshpande, A. Kshirsagar, S. Rane, T. Seth, G.J. Phatak, U.P. Mulik, D.P. Amalnerkar. Mater. Chem. Phys. 93, 320 (2005)
  26. A.R. Denton, N.W. Ashcroft. Phys. Rev. A 43, 3161 (1991)
  27. Г.А. Дорофеев, А.Н. Стрелецкий, И.В. Повстугар, А.В. Протасов, Е.П. Елсуков. Коллоид. журн. 74, 6, 710 (2012)
  28. O. Garcia-Serrano, C. Lopez-Rodriguez, J.A. Andraca-Adame, G. Romero-Paredes, R. Pena-Sierra. Mater. Sci. Eng. B 174, 273 (2010).

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.