研究目的
采用溶胶-凝胶法制备MgxZn1-xO薄膜及其在紫外光电探测器中的应用研究。
研究成果
采用溶胶-凝胶法制备的MgxZn1-xO薄膜呈现颗粒堆叠结构,并保持了ZnO的六方纤锌矿结构。随着Mg含量的增加,平均晶粒尺寸增大,六方纤锌矿结构减弱,带隙能量从3.38 eV增加到3.55 eV?;贛gxZn1-xO且具有叉指电极的紫外光电探测器表现出优异性能,具有低暗电流、高量子效率和良好的探测率。
研究不足
该研究仅限于采用溶胶-凝胶法制备的MgxZn1-xO薄膜(x=0.05、0.10、0.15和0.20)。紫外光电探测器的性能是在特定条件下评估的,在不同条件下可能会有所变化。
1:实验设计与方法选择:
采用溶胶-凝胶法在石英基底上制备不同x值的MgxZn1-xO薄膜,通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、拉曼光谱和紫外-可见-近红外光谱(UV-Vis-NIR)对薄膜性能进行表征。
2:样品选择与数据来源:
制备了x=0.05、0.10、0.15和0.20的MgxZn1-xO薄膜。
3:15和20的MgxZn1-xO薄膜。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:ZEISS Sigma HD扫描电子显微镜、Rigaku IV X射线衍射仪、WITec alpha300 RA拉曼光谱仪、Cary 5000紫外-可见-近红外分光光度计。
4:实验步骤与操作流程:
将醋酸锌二水合物和醋酸镁四水合物溶于2-甲氧基乙醇和乙醇胺中,混合物在60°C下搅拌2小时并稳定保存48小时形成稳定溶液。以2500转/分钟转速旋涂在等离子体处理的石英基底上30秒,旋涂后加热至180°C挥发溶剂,最后在氧气氛围中700°C退火2小时。
5:数据分析方法:
通过绘制(αhν)2与(hν)的关系曲线并线性外推至(αhν)2=0确定MgxZn1-xO薄膜的光学带隙能量。
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