在低温下通过超声波喷雾 Pyrolysis 沉积的 MnPc 薄膜:光学,形态和结构性质
Anayantzi Luna Zempoalteca1, José Álvaro David Hernández de la Luz1, Adan Luna Flores2
1Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Prolongación 14 Sur, Colonia Jardines de San Manuel, Puebla 72570, Mexico.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 28, 2023
概括
甲酸 (MnPc) 薄膜通过超声波喷雾-热解合成并化,显示光能带间隙和薄膜厚度的显著变化. 这些发现与现有的MnPc薄膜沉积研究一致.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 聚氨酸是多用途的有机半导体,在电子和光学中具有应用.
- 甲酸 (MnPc) 具有独特的电子和光学特性.
- 薄膜沉积技术对于设备制造至关重要.
研究的目的:
- 为了研究热对MnPc薄膜的性能的影响.
- 通过超声波喷射热解来沉积的MnPc薄膜的特征.
- 为了确定MnPc薄膜的光能带间隙和结构性质.
主要方法:
- 超声波喷雾热解用于MnPc薄膜在40°C的沉积.
- 在100°C和120°C的温度下对MnPc薄膜进行热.
- 使用UV/Vis光谱,拉曼光谱,X射线衍射 (XRD) 和扫描电子显微镜 (SEM) 的表征.
主要成果:
- 紫外线/Vis光谱学揭示了特征性的B和Q频段,光能频段间隙为4.41 eV (沉积状态),4.46 eV (100 °C) 和3.58 eV (120 °C).
- XRD证实了MnPc薄膜的单临床阶段.
- SEM分析显示,薄膜厚度从2μm (沉积状态) 减少到0.3μm (120°C),并且颗粒大小减少.
结论:
- 热显著影响MnPc膜的光学和结构性质.
- 超声波喷雾热解是一种可行的技术,用于生产具有调节性质的MnPc薄膜.
- 观察到的带间隙和厚度的变化表明,在光电子领域有针对性应用的潜力.


