Вышедшие номера
Изменение при легировании хромом структуры диэлектрических спектров пленок диоксида ванадия
Ильинский А.В.1, Кастро Р.А., Климов В.А.1, Кононов А.А., Шадрин Е.Б.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ilinskiy@mail.ioffe.ru, recastro@yandex.ru, kononov_aa@icloud.com, shadr.solid@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 7 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2025 г.
Принята к печати: 10 марта 2025 г.
Выставление онлайн: 29 мая 2025 г.

Показано, что увеличение степени легирования хромом тонких пленок VO2 приводит к понижению частот особенностей их диэлектрических спектров и к повышению температуры фазового перехода полупроводник-металл. На основании формулы Дебая выполнены расчеты параметров диэлектрических спектров с привлечением функции Гавриляка-Негами. Проведен макроскопический и микроскопический анализ механизма формирования особенностей экспериментальных диэлектрический спектров. Выявлена роль Cr-Cr-димеров повышенной прочности в формировании спектров сильно легированной пленки VO2:Cr. Ключевые слова: тонкие пленки VO2, диэлектрические спектры.
  1. N.F. Mott. Metal--Insulator Transitions. Nauka, M. (1979). Taylor \& Francis Ltd, London (1974). 342 p
  2. А.А. Бугаев, Б.П. Захарченя, Ф.А. Чудновский. Фазовый переход металл--полупроводник и его применение. Наука, Л. (1979). 183 с
  3. W. Bruckner, H. Opperman, W. Reichelt, G. Wolf, F.A. Chudnovsky, E.I. Terukov. Vanadium dioxide. Academy-Verlag, Berlin (1983)
  4. Современные датчики. Справочник / Дж. Фрайден; пер. с англ. Ю.А. Заболотной; под ред. Е.Л. Свинцова. Техносфера, М. (2005). 588 с
  5. Е. Павлюкович. Микросистемы высокоскоростной памяти. Вестник электроники (2017). N 3-4. С. 38--41
  6. Б.Е.А. Салех, М.К. Тейх. Оптика и фотоника. Принципы и применения. Пер. с англ.: Учебное пособие. В 2 т. Интеллект, Долгопрудный (2012). 1544 с
  7. А.В. Ильинский, Р.А. Кастро, М.Э. Пашкевич, Е.Б. Шадрин. ФТП 54, 4, 331 (2020)
  8. А.В. Ильинский, Е.Б. Шадрин. ФТТ 66, 5, 708, (2024)
  9. А.С. Волков, Г.Д. Копосов, Р.О. Перфильев, А.В. Тягунин. Оптика и спектроскопия 124, 2, 206 (2018)
  10. А.С. Волков, Г.Д. Копосов, Р.О. Перфильев. Оптика и спектроскопия 125, 3, 364 (2018)
  11. S. Havriliak, S. Negami. J. Polym. Sci. 14, 99 (1966)
  12. Физическая энциклопедия. Большая Российская энциклопедия, М. (1992). С. 602
  13. В.Н. Андреев В.А. Климов, М.Е. Компан, Б. Мелех. ФТТ 56, 9, 1795 (2014)
  14. J.B. Goodenough. Czech. J. Phys. B 17, 304 (1967)
  15. J.B. Goodenough. In: Progress in Inorganic Chemistry / Ed. H. Reiss. Pergamon Press, Oxford 5, 145 (1971)
  16. X. Wang, E. Suhr, L. Banko, S. Salomon, A. Ludwig. Applied Electronic Materials 4, p. A-G (2020)

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.