Cтабильность свойств и механизмы деградации многослойных прозрачных проводящих структур в условиях теста "Влажное тепло"

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Исследована стабильность поверхностного сопротивления и оптического пропускания трехслойных структур ITO/Ag/ITO, GZO/Al/GZO, а также тонкопленочной периодической структуры IZO с модулированным по толщине содержанием кислорода при 1000-часовых испытаниях в условиях влажности 85% и температуры 85 °С. Проведен анализ механизмов деградации структур в зависимости от состава и свойств единичных слоев.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. Х. Абдуев

Государственный университет просвещения

Автор, ответственный за переписку.
Email: a_abduev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3948-1206

к.ф.м.н., доц.

Россия, Москва

А. К. Ахмедов

Институт физики, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН

Email: a_abduev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9466-9842

к.ф.м.н., вед. науч. сотр.

Россия, г. Махачкала

Э. К. Мурлиев

Институт физики, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН

Email: a_abduev@mail.ru
ORCID iD: 0009-0009-7742-8527

мл. науч. сотр.

Россия, г. Махачкала

А. Ш. Асваров

Институт физики, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН

Email: a_abduev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6426-5006

к.ф.м.н., ст. науч. сотр.

Россия, г. Махачкала

Список литературы

  1. Stadler A. Transparent conducting oxides—an up-to-date overview // Materials. 2012. Vol. 5. P. 661.
  2. Liu H., Avrutin V., Izyumskaya N., Özgür Ü., Morkoç H. Transparent conducting oxides for electrode applications in light emitting and absorbing devices // Superlattices Microst., 2010. Vol. 48. P. 458.
  3. Calnan S., Tiwari A.N. High mobility transparent conducting oxides for thin film solar cells // Thin Solid Films. 2010. Vol. 518. P. 1839.
  4. Hamers R.J. Flexible electronic futures // Nature. 2001. Vol. 412. P. 489.
  5. Liu Y., Pharr M., Salvatore G.A. Lab-on-skin: a review of flexible and stretchable electronics for wearable health monitoring // ACS Nano. 2017. Vol. 11. P. 9614.
  6. Minami T. New n-Type Transparent Conducting Oxides // MRS Bulletin. 2000. Vol. 25. P. 38.
  7. Afre R.A., Sharma N., Sharon M., Sharon M. Transparent conducting oxide films for various applications: A review // Rev.Adv.Mater. Sci., 2018. Vol. 53. P. 79.
  8. Morales-Masis M., De Wolf S., Woods-Robinson R., Ager J.W., Ballif C. Transparent Electrodes for Efficient Optoelectronics // Adv. Electron. Mater., 2017. Vol. 3. P. 1600529.
  9. Sibin K.P., Srinivas G., Shashikala H.D., Arjun D., Sridhara N., Sharma A.K., Barshilia H.C. Highly transparent and conducting ITO/Ag/ITO multilayer thin films on FEP substrates for flexible electronics applications // Solar Energy Materials and Solar Cells. 2017. Vol. 172. P. 277.
  10. Rozati S.M., Ziabari S.A.M. A review of various single layer, bilayer, and multilayer TCO materials and their applications // Materials chemistry and physics. 2022. Vol. 292. P. 126789.
  11. Robbins J.J., Wolden C.A. High mobility oxides: Engineered structures to overcome intrinsic performance limitations of transparent conducting oxides // Applied Physics Letters. 2003. Vol. 83. P. 3933.
  12. Akhmedov A.K., Abduev A.K., Murliev E.K., Belyaev V.V., Asvarov A.S. Transparent Conducting Amorphous IZO Thin Films: An Approach to Improve the Transparent Electrode Quality // Materials. 2023. Vol. 16. P. 3740.
  13. Ахмедов А.К. Структура и свойства прозрачных проводящих слоев на основе оксида цинка полученных методом магнетронного распыления нестехиометричных мишеней. Дисс. к.ф.-м.н., 2016. 01.04.07. C. 93.
  14. Jeong J., Kim H. Low resistance and highly transparent ITO–Ag–ITO multilayer electrode using surface plasmon resonance of Ag layer for bulk-heterojunction organic solar cells // Solar Energy Materials and Solar Cells. 2009. Vol. 93. P. 1801.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис.1. Внешний вид тестируемых структур до (верхний ряд) и после 1000-часового тестирования на "влажное тепло" (нижний ряд)

3. Рис.2. ПЭМ-микрофотографии поперечных срезов (a, b, c) и карты распределения кислорода (a1, b1, c1) для многослойных структур ITO/Ag/ITO (a и a1), GZO/Al/GZO (b и b1) и периодической структуры IZO (c и c1) соответственно

Скачать (945KB)

© Абдуев А.Х., Ахмедов А.К., Мурлиев Э.К., Асваров А.Ш., 2024