Co:BaTiO3/Si(100)纳米复合薄膜制备、微结构及其紫外光电子能谱研究

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吴卫东, 何英杰, 王锋, 詹勇军, 白黎, 巨新, 陈正豪, 唐永建, 孙卫国, 潘海斌. 2008: Co:BaTiO3/Si(100)纳米复合薄膜制备、微结构及其紫外光电子能谱研究, 物理学报, 57(1): 600-606. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2008.01.098
引用本文: 吴卫东, 何英杰, 王锋, 詹勇军, 白黎, 巨新, 陈正豪, 唐永建, 孙卫国, 潘海斌. 2008: Co:BaTiO3/Si(100)纳米复合薄膜制备、微结构及其紫外光电子能谱研究, 物理学报, 57(1): 600-606. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2008.01.098
Wu Wei-Dong, He Ying-Jie, Wang Feng, Zhan Yong-Jun, Bai Li, Ju Xin, Chen Zheng-Hao, Tang Yong-Jian, Sun Wei-Guo, Pan Hai-Bin. 2008: Fabrication,microstructure and UPS spectra of Co:BaTiO3/Si(100)nano-composite films, Acta Physica Sinica, 57(1): 600-606. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2008.01.098
Citation: Wu Wei-Dong, He Ying-Jie, Wang Feng, Zhan Yong-Jun, Bai Li, Ju Xin, Chen Zheng-Hao, Tang Yong-Jian, Sun Wei-Guo, Pan Hai-Bin. 2008: Fabrication,microstructure and UPS spectra of Co:BaTiO3/Si(100)nano-composite films, Acta Physica Sinica, 57(1): 600-606. doi: 10.3321/j.issn:1000-3290.2008.01.098

Co:BaTiO3/Si(100)纳米复合薄膜制备、微结构及其紫外光电子能谱研究

Fabrication,microstructure and UPS spectra of Co:BaTiO3/Si(100)nano-composite films

  • 摘要: 采用脉冲激光气相沉积(PLD)方法,在Si(100)晶面上制备了Co:BaTiO3纳米复合薄膜.采用X射线衍射(XRD)结合透射电镜(TEM)方法研究了两种厚度Co:BaTiO3纳米复合薄膜的晶体结构,当薄膜厚度约为30 nm时,薄膜为单一择优取向;当薄膜厚度约为100 nm时,薄膜呈多晶结构.原子力显微镜(AFM)分析表明,当膜厚为30 nm时,薄膜呈现明显的方形晶粒.采用紫外光电子能谱(UPS)研究了Co的价态和Co:BaTiO3纳米复合薄膜的价带谱.研究表明:当Co浓度很高时其态密度(DOS)与晶体BaTiO3明显不同.此外,嵌埋纳米Co颗粒的BaTiO3薄膜的能带结构可用纳米颗粒的浓度来调制,从而也可对其光学和电学性质进行改性.
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出版历程
  • 刊出日期:  2008-01-30

Co:BaTiO3/Si(100)纳米复合薄膜制备、微结构及其紫外光电子能谱研究

  • 四川大学原子与分子物理研究所,成都,610064;中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳,621900
  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳,621900;西华师范大学物理与电子信息学院,南充,637002
  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳,621900
  • 南京大学物理系,南京,210093
  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳,621900;中国科学院物理研究所,北京,100080
  • 四川大学原子与分子物理研究所,成都,610064
  • 中国科学技术大学国家同步辐射实验室,合肥,230029

摘要: 采用脉冲激光气相沉积(PLD)方法,在Si(100)晶面上制备了Co:BaTiO3纳米复合薄膜.采用X射线衍射(XRD)结合透射电镜(TEM)方法研究了两种厚度Co:BaTiO3纳米复合薄膜的晶体结构,当薄膜厚度约为30 nm时,薄膜为单一择优取向;当薄膜厚度约为100 nm时,薄膜呈多晶结构.原子力显微镜(AFM)分析表明,当膜厚为30 nm时,薄膜呈现明显的方形晶粒.采用紫外光电子能谱(UPS)研究了Co的价态和Co:BaTiO3纳米复合薄膜的价带谱.研究表明:当Co浓度很高时其态密度(DOS)与晶体BaTiO3明显不同.此外,嵌埋纳米Co颗粒的BaTiO3薄膜的能带结构可用纳米颗粒的浓度来调制,从而也可对其光学和电学性质进行改性.

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