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Influence of different post-annealing temperatures on physical properties of La0.72Ca0.28MnO3:Ag0.2 thin films by pulsed laser deposition technique

DOI:10.1016/j.ceramint.2019.11.120 期刊:Ceramics International 出版年份:2019 更新时间:2025-09-11 14:15:04
摘要: La0.72Ca0.28MnO3:Ag0.2/LaAlO3 (100) thin ?lms, prepared by pulsed laser deposition, were post-annealed at di?erent temperatures in air. X-ray di?raction technique were used to analysize the orientation and lattice parameter, atomic force microscope (AFM) and scanning electronic microscope (SEM) were employed to characterize the surface morphology of the thin ?lms. Resistance vs. temperature (R-T) behaviors of the thin ?lms were tested with standard four-probe technique. The surface morphology results show that the grain size increases and crystalline quality of the ?lms are improved with increased annealing temperature up to 1200 °C, while the amount of grains also increases; R-T results illustrate that both the temperature coe?cient of resistance (TCR) and metal-insulator transition temperature (TMI) of the ?lms, increase with annealing temperature. In particular, TCR of thin ?lm (post-annealing at 1200 °C) reaches 28.8%·K?1, which makes such ?lms be promisingly applicated in thermal detectors near the room temperature.
作者: Yule Li,Qingming Chen,Xiang Liu,Hui Zhang
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Investigating the influence of different post-annealing temperatures on the physical properties of La0.72Ca0.28MnO3:Ag0.2 thin films prepared by pulsed laser deposition technique.

Post-annealing temperatures significantly affect the crystallinity, surface morphology, and electrical properties of La0.72Ca0.28MnO3:Ag0.2 thin films. The optimal annealing temperature was found to be 1200 °C, resulting in improved crystallinity, smoother surfaces, and enhanced electrical properties, making these films promising for applications in thermal detectors near room temperature.

The study is limited by the evaporation of thin films at high annealing temperatures (1300 and 1400 °C), which affects their electrical properties and surface morphology. The oxygen content in the air during annealing also limits the compensation for oxygen vacancies.

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