Study of the Some Optical and Structural Properties of Cadmium-Oxide Thin Films Prepared Using Spin-Coating Technique
477–488 (2026)
Індекси PACS: 78.20.Ci, 78.40.Fy, 78.66.Li, 81.15.-z, 81.16.Pr, 81.40.Tv
Одержано 26 січня 2025 р.; після доопрацювання — 18 квітня 2026 р.
У цьому дослідженні тонкі плівки оксиду Кадмію було одержано методом спінінґового нанесення покриттів (одержаних методом центрифуґування). Дослідження було зосереджено на з’ясуванні впливу зміни температури на оптичні властивості плівок оксиду Кадмію, нанесених на скляні підкладинки площею у 1,5×2 см2 за різних температур. Також вивчалася поведінка спектрів вбирання видимого світла плівками оксиду Кадмію як функція довжини хвилі. Ці результати показали, що інтенсивність вбирання зменшується з підвищенням температури, що вказує на збільшення концентрації матеріялу плівки. Також досліджувалися деякі оптичні константи, такі як показник заломлення, дійсна й уявна частини діелектричної константи, коефіцієнт згасання та коефіцієнт електропровідности. Було виявлено, що всі значення цих констант змінюються зі збільшенням температури. За допомогою спектру вбирання було розраховано ширину оптичної забороненої зони та виявлено, що спостерігається незначна зміна зі збільшенням температури, оскільки її значення зменшується від 2,27 до 2,24 еВ, коли температура зростає від 400°C до 500°C. Одержані результати сприяють розумінню придатности матеріялу для оптичних та електронних застосувань.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: оксид Кадмію, спінінґове покриття, оптичні властивості, спектер вбирання, заборонена енергетична зона
Подяки:
Дослідники дякують кафедрі фізики Коледжу освіти чистих наук Університету Мосула за підтримку у виконанні цього дослідження.
ЛІТЕРАТУРА
- Yoon-Heung Tak, Ki-Beom Kim, Hyoung-Guen Park, Kwang-Ho Lee, and Jong-Ram Lee, Thin Solid Films, 411, Iss. 1: 12 (2002); https://doi.org/10.1016/S0040-6090(02)00165-7
- M. Soylu and H. S. Kader, Electron. Mater., 45, Iss. 11: 5756 (2016); https://doi.org/10.1007/s11664-016-4819-4
- Jeevitesh K. Rajput, Trilok K. Pathak, Vinod Kumar, and L. P. Purohit, Appl. Surf. Sci., 409: 8 (2017); https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.03.019
- Murugasamy Ramamurthy, Murugan Balaji, and Perumal Thirunavukkarasu, Optik, 127, Iss. 8: 3809 (2016); https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.01.031
- Nida Kati, Mater. Sci. Pol., 37, Iss. 1: 136 (2019); https://doi.org/10.2478/msp-2018-0104
- Sungjun Park, Chang-Hyun Kim, Won-June Lee, Sujin Sung, and Myung-Han Yoon, Mater. Sci. Eng. R Rep., 114: 1 (2017); https://doi.org/10.1016/j.mser.2017.01.003
- Jeevitesh K. Rajput, Trilok K. Pathak, V. Kumar, H. C. Swart, and L. P. Purohit, Phys. B: Condens. Matter, 535: 314 (2018); https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.08.014
- W. Kittel and E. A. De Wolf, Soft Multihadron Dynamics (World Scientific: 2005); https://doi.org/10.1142/5805
- E. Weingartner, H. Saathoff, M. Schnaiter, N. Streit, B. Bitnar, and U. Baltensperger, Aerosol Sci., 34, Iss. 10: 1445 (2003); https://doi.org/10.1016/S0021-8502(03)00359-8
- Yesem Kurt, Turk. J. Chem., 34: 67 (2010); https://doi.org/10.1080/01611190903225421
- M. D. Migahed and H. M. Zidan, Current Applied Physics, 6, Iss. 1: 91 2006); https://doi.org/10.1016/j.cap.2004.12.009
- J. Tauc, R. Grigorovici, and A. Vancu, phys. status solid (b), 15: 627 (1966); https://doi.org/10.1002/pssb.19660150224
- M. Fernández-Rodríguez, V. J. Rico, A. R. González-Elipe, and A. Álvarez-Herrero, phys. stat. sol. (c), 5: 1164 (2008); https://doi.org/10.1002/pssc.200777790
- Qiang Zhou, Zhenguo Ji, BinBin Hu, Chen Chen, Lina Zhao, and Chao Wang, Mater. Lett., 61, Iss. 2: 531 (2007); https://doi.org/10.1016/j.matlet.2006.05.04