通过使用不同光学模型进行光谱圆测量来研究电色,组合TiO2-SnO2混合层
Noor Taha Ismaeel1,2,3, Zoltán Lábadi1, Peter Petrik1,4
1Institute of Technical Physics & Materials Science, Centre for Energy Research, Konkoly-Thege Rd. 29-33, 1121 Budapest, Hungary.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 28, 2023
概括
研究人员优化了氧化-氧化 (TiO2-SnO2) 混合层,用于电色应用. 光谱圆测量和其他方法绘制了组成和光学特性,确定了这些先进材料的最佳光学模型.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 电色材料提供可调节的光学特性,对于智能窗户和显示器至关重要.
- 优化混合金属氧化物的组成是提高电色性能的关键.
- 反应喷雾是一种多用途的技术,用于在受控静电测量下沉积薄膜.
研究的目的:
- 为了确定反应磁铁喷射氧化-氧化 (TiO2-SnO2) 混合层的最佳组成,用于电色应用.
- 使用光谱圆测量 (SE) 绘制TiO2-SnO2膜的组成和光学参数.
- 为了比较不同光学模型的性能,分析混合氧化物薄膜.
主要方法:
- 通过使用单独的Ti和Sn目标进行反应磁铁喷射来制造TiO2-SnO2混合层.
- 构成和光学参数映射使用光谱圆测量 (SE).
- 分析光学模型,包括布鲁格曼有效平均近似 (BEMA) 和2-陶克-洛伦茨 (2T-L).
- 使用扫描电子显微镜 (SEM) 与能量分散式X射线光谱 (EDS) 验证SE结果.
主要成果:
- 生成了TiO2-SnO2混合层的详细组成和光学特性图.
- 2-Tauc-Lorentz (2T-L) 光学模型在分子级混合层上表现出比EMA更好的性能.
- 成功地绘制了TiO2-SnO2膜的电色有效性.
结论:
- 对于分子级混合氧化物薄膜的精确光学分析,推使用2-陶克-洛伦茨模型.
- 优化的TiO2-SnO2混合层表现出有希望的电色特性.
- 这项研究为设计使用量身定制的混合金属氧化物薄膜的先进电色设备提供了基础.


