Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I

За допомогою нереактивного радіочастотного магнетронного напорошення одержано тонкі плівки Cu₆PS₅I на підложжі з кварцового скла. Досліджено спектри пропускання щойнонапорошених та відпалених плівок в інтервалі температур 77—300 К. Вивчено температурну поведінку краю оптичного вбирання та диспер...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Дата:2012
Автори: Студеняк, І.П., Краньчец, М., Чомоляк, А.А., Ворохта, М., Матолін, В.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2012
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/75862
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I / І.П. Студеняк, М. Краньчец, А.А. Чомоляк, М. Ворохта, В. Матолін // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2012. — Т. 10, № 3. — С. 487-494. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859714740710801408
author Студеняк, І.П.
Краньчец, М.
Чомоляк, А.А.
Ворохта, М.
Матолін, В.
author_facet Студеняк, І.П.
Краньчец, М.
Чомоляк, А.А.
Ворохта, М.
Матолін, В.
citation_txt Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I / І.П. Студеняк, М. Краньчец, А.А. Чомоляк, М. Ворохта, В. Матолін // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2012. — Т. 10, № 3. — С. 487-494. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
description За допомогою нереактивного радіочастотного магнетронного напорошення одержано тонкі плівки Cu₆PS₅I на підложжі з кварцового скла. Досліджено спектри пропускання щойнонапорошених та відпалених плівок в інтервалі температур 77—300 К. Вивчено температурну поведінку краю оптичного вбирання та дисперсії показників заломлення, проаналізовано температурні залежності ширини оптичної псевдощілини, Урбахової енергії та показника заломлення. З’ясовано вплив відпалу на оптичні параметри тонких плівок Cu₆PS₅I. Thin films of Cu₆PS₅Iare deposited onto quartz glass substrates by nonreactive radio-frequency magnetron sputtering. Transmission spectra of asdeposited and annealed Cu₆PS₅I thin films within the temperature interval 77—300 K are investigated. Temperature behaviour of optical absorption edge and refractive index dispersion are studied. Temperature dependences of optical pseudo-gap, Urbach energy and refractive index are analysed. The influence of annealing on optical parameters of Cu₆PS₅I thin films is studied. С помощью нереактивного радиочастотного магнетронного напыления получены тонкие плёнки Cu₆PS₅I на подложке из кварцевого стекла. Исследованы спектры пропускания свеженапылённых и отожжённых плёнок в интервале температур 77—300 К. Изучено температурное поведение края оптического поглощения и дисперсии показателей преломления, проанализированы температурные зависимости ширины оптической псевдощели, урбаховской энергии и показателя преломления. Выяснено влияние отжига на оптические параметры тонких плёнок Cu₆PS₅I.
first_indexed 2025-12-01T07:06:24Z
format Article
fulltext 487 PACS numbers: 78.20.Ci, 78.40.-q,78.66.-w,78.67.-n,78.68.+m,81.15.Cd, 81.40.Tv Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu6PS5I І. П. Студеняк, М. Краньчец *, А. А. Чомоляк, М. Ворохта **, В. Матолін ** Ужгородський національний університет, вул. Підгірна, 46, 88000 Ужгород, Україна *Загребський університет, Галлерова алея, 7, 42000 Вараждін, Хорватія **Карловий університет, В Голешовічках, 2, 18000 Прага, Чеська Республіка За допомогою нереактивного радіочастотного магнетронного напорошен- ня одержано тонкі плівки Cu6PS5I на підложжі з кварцового скла. Дослі- джено спектри пропускання щойнонапорошених та відпалених плівок в інтервалі температур 77—300 К. Вивчено температурну поведінку краю оптичного вбирання та дисперсії показників заломлення, проаналізовано температурні залежності ширини оптичної псевдощілини, Урбахової ене- ргії та показника заломлення. З’ясовано вплив відпалу на оптичні пара- метри тонких плівок Cu6PS5I. Thin films of Cu6PS5I are deposited onto quartz glass substrates by nonreac- tive radio-frequency magnetron sputtering. Transmission spectra of as- deposited and annealed Cu6PS5I thin films within the temperature interval 77—300 K are investigated. Temperature behaviour of optical absorption edge and refractive index dispersion are studied. Temperature dependences of optical pseudo-gap, Urbach energy and refractive index are analysed. The influence of annealing on optical parameters of Cu6PS5I thin films is studied. С помощью нереактивного радиочастотного магнетронного напыления получены тонкие плёнки Cu6PS5I на подложке из кварцевого стекла. Ис- следованы спектры пропускания свеженапылённых и отожжённых плё- нок в интервале температур 77—300 К. Изучено температурное поведение края оптического поглощения и дисперсии показателей преломления, проанализированы температурные зависимости ширины оптической псевдощели, урбаховской энергии и показателя преломления. Выяснено влияние отжига на оптические параметры тонких плёнок Cu6PS5I. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies 2012, т. 10, № 3, сс. 487—494 © 2012 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії 488 І. П. СТУДЕНЯК, М. КРАНЬЧЕЦ, А. А. ЧОМОЛЯК та ін. Ключові слова: суперйонний провідник, тонка плівка, оптичне вбиран- ня, показник заломлення. (Отримано 17 листопада 2011 р.) 1. ВСТУП Монокристали Cu6PS5I належать до сполук зі структурою аргіроди- ту, характеризуються високою йонною провідністю і завдяки цьому є перспективними матеріялами для створення відновлювальних джерел енергії [1—4]. При кімнатній температурі вони відносяться до кубічної симетрії, а при низьких температурах у них відбувають- ся фазові переходи, один з яких суперйонний [5]. Оптичне вбирання, люмінесценція, комбінаційне розсіяння світ- ла, дисперсія показників заломлення для кристалів Cu6PS5I достат- ньо детально досліджувалися в роботах [4, 6—8]. Нагадаємо, що при низьких температурах на краю оптичного вбирання спостерігають- ся екситонні смуги, які з підвищенням температури розширюються і повністю розмиваються при переході в суперйонний стан. У супе- рйонній фазі край оптичного вбирання має експоненційну форму, а його температурна поведінка описується правилом Урбаха [7]. В роботі [7] показано, що Урбахова поведінка краю вбирання в основ- ному обумовлена екситон-фононною взаємодією, а додаткове роз- миття краю вбирання викликане температурним та структурним розупорядкуванням кристалічної ґратниці, причому структурне розупорядкування в суперйонних провідниках складається з ста- тичної та динамічної компонент. Тоді як оптичні властивості монокристалів Cu6PS5I достатньо де- тально вивчено, дослідження фізичних властивостей тонких плівок на їх основі тільки розпочинаються. Слід зазначити, що тонкі плів- ки на основі суперйонних провідників можуть знайти широке за- стосування при розробленні суперконденсаторів нового покоління [9]. Метою даної роботи є дослідження спектрів оптичного пропус- кання та дисперсії показників заломлення відпалених тонких плі- вок Cu6PS5I, а також вивчення впливу відпалу на температурну по- ведінку таких оптичних параметрів як ширина оптичної псевдощі- лини, Урбахова енергія та показник заломлення. 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА Тонкі плівки Cu6PS5I наносилися на підкладку з кварцового скла за допомогою нереактивного радіочастотного магнетронного напоро- шення; швидкість нанесення плівок складала 3 нм/хв. Напоро- шення виконувалося при кімнатній температурі в атмосфері Ar. ОПТИЧНЕ ВБИРАННЯ ТА РЕФРАКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК Cu6PS5I 489 Результати рентґеноструктурних досліджень свідчать, що щойно- напорошені плівки утворюються аморфними. Відпал плівок вико- нувався у вакуумі протягом 1 години при температурах 50°C та 100°C. Структурні дослідження, виконані для щойнонапорошених плі- вок з використанням сканівного електронного мікроскопа (Hitachi S-4300), вказали на формування однорідної двовимірної структури. Однорідність хемічного складу плівок підтверджено за допомогою методики енергодисперсійної Рентґенової спектроскопії, яка до- зволяє визначати хемічний склад у різних точках поверхні плівки. З використанням еліпсометра ЛЕФ-3M (λ = 632,8 нм) було визна- чено показник заломлення та товщину щойнонапорошеної плівки, які складають відповідно 2,460 та 512 нм. Спектри оптичного про- пускання досліджувалися в інтервалі температур 77—300 К за до- помогою ґратчастого монохроматора МДР-3. На їх основі були оде- ржані спектральні залежності коефіцієнта вбирання та дисперсійні залежності показника заломлення для щойнонапорошених та від- палених тонких плівок. 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ На рисунку 1 наведено спектри пропускання щойнонапорошеної та відпалених при 50°C і 100°C тонких плівок Cu6PS5I. Видно, що з ві- дпалом відбувається розмиття високоенергетичної частини спект- рів пропускання, а також розширення, зміщення та зменшення ін- тенсивности в максимумах інтерференції. Результати температур- них досліджень спектрів пропускання, виконаних в інтервалі 77— Рис. 1. Спектральні залежності ко- ефіцієнта пропускання при темпе- ратурі 300 К для щойнонапороше- ної (1) та відпалених при 50°C (2) і 100°C (3) тонких плівок Cu6PS5I. Рис. 2. Спектральні залежності кое- фіцієнта пропускання відпаленої при 100°C тонкої плівки Cu6PS5I при різ- них температурах: (1) 100, (2) 150, (3) 200, (4) 250, (5) 300К. 490 І. П. СТУДЕНЯК, М. КРАНЬЧЕЦ, А. А. ЧОМОЛЯК та ін. 300 К, проілюстровано на прикладі тонких плівок Cu6PS5I, відпале- них при 100°C (рис. 2). Вони свідчать про довгохвильове зміщення високоенергетичної частини спектрів пропускання, яке узгоджу- ється з температурною поведінкою краю оптичного вбирання та ін- терференційних максимумів, для яких спостерігається зменшення пропускання в максимумах. Аналіза спектрів вбирання відпалених плівок показала, що край оптичного вбирання в області його експоненційної поведінки в тон- ких плівках Cu6PS5I, подібно до монокристалів, описується прави- лом Урбаха [10] 0 0 o o ( ) ( , ) exp exp ( )U h E h E h T kT E T  σ ν − ν − α ν = α = α       , (1) де EU – Урбахова енергія (енергетична ширина краю вбирання); σ – параметер нахилу краю вбирання; α0 та E0 – координати збіжно- сти Урабахового «віяла» (наведені в табл.). Типові спектри краю оптичного вбирання для інтервалу температур 77—300 К проілюст- ровано на прикладі тонких плівок Cu6PS5I, відпалених при 50°C (рис. 3). Зазначимо, що ширина оптичної псевдощілини * g E , визначена як спектральне положення краю вбирання при значенні коефіцієнта вбирання α = 103 см −1, при відпалі зменшується, тоді як Урбахова енергія EU зростає на 31%. Температурну поведінку Урбахового краю вбирання в тонких плівках Cu6PS5I можна пояснити електрон- фононною взаємодією (ЕФВ). Параметри ЕФВ визначалися по тем- ТАБЛИЦЯ. Параметри Урбахового краю вбирання та ЕФВ щойнонапо- рошеної та відпалених тонких плівок Cu6PS5I. Тонка плівкаЩойнонапорошена Відпалена при 50°C Відпалена при 100°C α0, см −1 2,07⋅105 1,91⋅105 2,15⋅105 E0, еВ 3,152 3,249 3,297 * gE , еВ 2,008 1,801 1,764 EU, меВ 217,5 273,4 284,6 σ0 0,177 0,147 0,143 p ω , меВ 65,8 70,6 72,3 θE, К 764 819 839 (Eu)0, меВ 185,9 239,9 252,2 (Eu)1, меВ 377,4 476,9 504,3 * (0)gE , еВ 2,163 2,001 1,922 * gS 28,6 40,7 34,1 ОПТИЧНЕ ВБИРАННЯ ТА РЕФРАКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК Cu6PS5I 491 пературній залежності параметра σ (рис. 3) за формулою Мара [11] 0 2 ( ) tanh 2 p p kT T kT   ω  σ = σ     ω      , (2) де p ω – енергія ефективного фонона в одноосциляторному моде- лю, що описує ЕФВ; σ0 – параметер, зв’язаний зі сталою ЕФВ g співвідношенням σ0 = 2/3g (параметри p ω та σ0 наведено в табл.). Для щойнонапорошених та відпалених плівок Cu6PS5I параметер σ0 < 1, що є свідченням сильної ЕФВ [12]. Встановлено, що з відпа- лом ЕФВ посилюється (параметер σ0 зменшується), а енергія ефек- тивного фонона p ω збільшується (табл.). Температурні залежності ширини оптичної псевдощілини та Ур- бахової енергії EU для тонкої плівки Cu6PS5I, відпаленої при 50°C, наведено на рис. 4. Показано, що температурні залежності * g E та EU добре описується в межах моделю Айнштайна за допомогою спів- відношень [13, 14] ( ) * * * 1 ( ) (0) exp / 1 g g g E E E T E S k T   = − θ  θ −   (3) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 1 exp / 1 U U U E E E E T   = +  θ −   (4) де * (0) g E та * g S – відповідно ширина оптичної псевдощілини при Рис. 3. Спектральні залежності ко- ефіцієнта вбирання відпаленої при 50°C тонкої плівки Cu6PS5I при різних температурах: (1) 77, (2) 200, (3) 300 К. На вставці наведено температурну залежність параме- тра σ. Рис. 4. Температурні залежності ши- рини оптичної псевдощілини * gE (1) та Урбахової енергії EU (2) для відпа- леної при 50°C тонкої плівки Cu6PS5I. 492 І. П. СТУДЕНЯК, М. КРАНЬЧЕЦ, А. А. ЧОМОЛЯК та ін. 0 К та безрозмірна константа; ( ) 0U E та ( ) 1U E – сталі величини; θE – температура Айнштайна, яка відповідає усередненій частоті фо- нонних збуджень системи невзаємочинних осциляторів. Одержані при описі залежностей * ( ) g E T та EU(Т) параметри * (0) g E , * g S , ( ) 0 , U E ( ) 1U E та θE для тонких плівок наведено в табл., а температурні за- лежності * g E та Урбахові енергії EU, розраховані за формулами (3) і (4), представлено на рис. 4 суцільною та штрихованою лініями від- повідно. У роботі [15] показано, що Урбахова поведінка краю вбирання та його форма визначаються впливом структурного та температурно- залежних типів розупорядкування, тобто Урбахова енергія EU за- писується у вигляді: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,stat ,dynU U U U U UT X T X X E E E E E E= + = + + , (5) де ( )U T E та ( )U X E – відповідно внески температурно-залежних ти- пів розупорядкування та структурного розупорядкування в EU; ( ) ,statU X E та ( ) ,dynU X E – відповідно внески статичного структурного розупорядкування та динамічного структурного розупорядкування в ( )U X E . Статичне структурне розупорядкування ( ) ,statU X E в супер- йонних провідниках Cu6PS5I викликане структурними неоднорід- ностями, обумовленими високою концентрацією неупорядкованих вакансій міді, тоді як динамічне структурне розупорядкування ( ) ,dynU X E викликане швидким рухом мобільних йонів міді, що за- безпечують високу йонну провідність [4]. Слід зазначити, що перший доданок у правій частині (4) предста- вляє статичне структурне розупорядкування, тоді як другий – те- мпературозалежні типи розупорядкування: температурне розупо- рядкування, викликане тепловими коливаннями ґратниці, та ди- намічне структурне розупорядкування, обумовлене наявністю рух- ливих йонів у суперйонних провідниках. Виявилося, що в щойнонапорошеній тонкій плівці Cu6PS5I абсо- лютне значення внеску статичного структурного розупорядкування в Урбахову енергію більш, ніж у 19 разів перевищує аналогічне значення для монокристалу, а його відносне значення зростає від 49,7% в монокристалі до 85,5% у тонкій плівці. З відпалом віднос- ний внесок статичного структурного розупорядкування зростає до 88,6%. На основі інтерференційних спектрів пропускання були розрахо- вані дисперсійні залежності показників заломлення тонких плівок ОПТИЧНЕ ВБИРАННЯ ТА РЕФРАКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК Cu6PS5I 493 Cu6PS5I у спектральному інтервалі 450—750 нм. На рисунку 5 проі- люстровано типові дисперсійні залежності показника заломлення в інтервалі температур 77—300 К для щойнонапорошеної тонкої плів- ки. Встановлено зростання дисперсії показника заломлення в коро- ткохвильовій області, а також збільшення величини показника за- ломлення з підвищенням температури (рис. 6). Відпал призводить до збільшення показника заломлення у відпаленій при 100°C плівці по відношенню до щойнонапорошеної на 6%. Виявлене збільшення показника заломлення при відпалі добре узгоджується зі зменшен- ням ширини оптичної псевдощілини в досліджуваних тонких плів- ках (табл.) 4. ВИСНОВКИ Тонкі плівки суперйонного провідника Cu6PS5I наносилися на під- кладку з кварцового скла за допомогою нереактивного радіочастот- ного магнетронного напорошення, а їх відпал виконувався у вакуу- мі впродовж 1 години при температурах 50°C та 100°C. Виконано температурні дослідження спектрів пропускання щойнонапороше- них та відпалених плівок в інтервалі 77—300 К. Виявлено Урбахову поведінку краю оптичного вбирання у щойнонапорошених та від- палених плівках, а також одержано температурні залежності ши- рини оптичної псевдощілини та Урбахової енергії, які добре опису- ються в межах Айнштайнового моделю. Встановлено, що відпал плівок призводить до зменшення ширини оптичної псевдощілини, Рис. 5. Дисперсійні залежності по- казника заломлення для щойнона- порошеної тонкої плівки Cu6PS5I при різних температурах: (1) 77, (2) 100, (3) 150, (4) 200, (5) 250, (6) 273, (7) 300 К. Рис. 6. Температурні залежності по- казника заломлення для щойнона- порошеної (1) та відпалених при 50°C (2) і 100°C (3) тонких плівок Cu6PS5I. 494 І. П. СТУДЕНЯК, М. КРАНЬЧЕЦ, А. А. ЧОМОЛЯК та ін. збільшення Урбахової енергії, посилення ЕФВ та збільшення енер- гії ефективного фонона. За результатами інтерференційних дослі- джень розраховано дисперсію показників заломлення і виявлено збільшення показника заломлення у відпалених плівках. ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. W. F. Kuhs, R. Nitsche, and K. Scheunemann, Mater. Res. Bull., 11: 1115 (1976). 2. T. Nilges and A. Pfitzner, Z. Kristallogr., 220: 281 (2005). 3. I. P. Studenyak, M. Kranjčec, and M. V. Kurik, J. Phys. Chem. Solids, 67: 807 (2006). 4. І. П. Студеняк, М. Краньчец, Ефекти розупорядкування в суперйонних провідниках зі структурою аргіродита (Ужгород: Говерла: 2007), с. 200. 5. A. Gagor, A. Pietraszko, and D. Kaynts, J. Solid State Chem., 178: 3366 (2005). 6. I. P. Studenyak, V. O. Stefanovich, M. Kranjčec et al., Solid State Ionics, 95: 221 (1997). 7. I. P. Studenyak, M. Kranjčec, Gy. S. Kovacs et al., J. Phys. Chem. Solids, 60: 1897 (1999). 8. Д. Ш. Ковач, А. Н. Борец, И. П. Студеняк и др., Укр. физ. журн., 31, № 8: 1201 (1986). 9. A. L. Despotuli, A. V. Andreeva, and B. Rambabu, Ionics, 11: 306 (2005). 10. F. Urbach, Phys. Rev., 92: 1324 (1953). 11. H. Sumi and A. Sumi, J. Phys. Soc. Jpn, 56, No. 8: 2211 (1987). 12. M. V. Kurik, phys. stat. sol. (a), 8: 9 (1971). 13. M. Beaudoin, A. J. G. DeVries, S. R. Johnson et al., Appl. Phys. Lett., 70: 3540 (1997). 14. Z. Yang, K. P. Homewood, M. S. Finney et al., J. Appl. Phys., 78: 1958 (1995). 15. G. D. Cody, T. Tiedje, B. Abeles et al., Phys. Rev. Lett., 47: 1480 (1981).
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-75862
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1816-5230
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-01T07:06:24Z
publishDate 2012
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Студеняк, І.П.
Краньчец, М.
Чомоляк, А.А.
Ворохта, М.
Матолін, В.
2015-02-05T13:00:11Z
2015-02-05T13:00:11Z
2012
Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I / І.П. Студеняк, М. Краньчец, А.А. Чомоляк, М. Ворохта, В. Матолін // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2012. — Т. 10, № 3. — С. 487-494. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
1816-5230
PACSnumbers:78.20.Ci,78.40.-q,78.66.-w,78.67.-n,78.68.+m,81.15.Cd,81.40.Tv
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/75862
За допомогою нереактивного радіочастотного магнетронного напорошення одержано тонкі плівки Cu₆PS₅I на підложжі з кварцового скла. Досліджено спектри пропускання щойнонапорошених та відпалених плівок в інтервалі температур 77—300 К. Вивчено температурну поведінку краю оптичного вбирання та дисперсії показників заломлення, проаналізовано температурні залежності ширини оптичної псевдощілини, Урбахової енергії та показника заломлення. З’ясовано вплив відпалу на оптичні параметри тонких плівок Cu₆PS₅I.
Thin films of Cu₆PS₅Iare deposited onto quartz glass substrates by nonreactive radio-frequency magnetron sputtering. Transmission spectra of asdeposited and annealed Cu₆PS₅I thin films within the temperature interval 77—300 K are investigated. Temperature behaviour of optical absorption edge and refractive index dispersion are studied. Temperature dependences of optical pseudo-gap, Urbach energy and refractive index are analysed. The influence of annealing on optical parameters of Cu₆PS₅I thin films is studied.
С помощью нереактивного радиочастотного магнетронного напыления получены тонкие плёнки Cu₆PS₅I на подложке из кварцевого стекла. Исследованы спектры пропускания свеженапылённых и отожжённых плёнок в интервале температур 77—300 К. Изучено температурное поведение края оптического поглощения и дисперсии показателей преломления, проанализированы температурные зависимости ширины оптической псевдощели, урбаховской энергии и показателя преломления. Выяснено влияние отжига на оптические параметры тонких плёнок Cu₆PS₅I.
uk
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I
Article
published earlier
spellingShingle Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I
Студеняк, І.П.
Краньчец, М.
Чомоляк, А.А.
Ворохта, М.
Матолін, В.
title Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I
title_full Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I
title_fullStr Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I
title_full_unstemmed Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I
title_short Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu₆PS₅I
title_sort оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника cu₆ps₅i
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/75862
work_keys_str_mv AT studenâkíp optičnevbirannâtarefraktivnívlastivostívídpalenihtonkihplívoksuperionnogoprovídnikacu6ps5i
AT kranʹčecm optičnevbirannâtarefraktivnívlastivostívídpalenihtonkihplívoksuperionnogoprovídnikacu6ps5i
AT čomolâkaa optičnevbirannâtarefraktivnívlastivostívídpalenihtonkihplívoksuperionnogoprovídnikacu6ps5i
AT vorohtam optičnevbirannâtarefraktivnívlastivostívídpalenihtonkihplívoksuperionnogoprovídnikacu6ps5i
AT matolínv optičnevbirannâtarefraktivnívlastivostívídpalenihtonkihplívoksuperionnogoprovídnikacu6ps5i