Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635212)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология"  / №3 2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАНОКРЕМНИЯ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ (90,00 руб.)

0   0
Первый авторЛазов
АвторыАлов Н.В., Ионов А.М., Перов А.А., Дорофеев С.Г., Кононов Н.Н., Протасова С.Г., Можчиль Р.Н., Баграташвили В.Н., Ищенко А.А.
Страниц9
ID409623
АннотацияМетодом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведено определение качественного и количественного состава наночастиц кремния вида “ядро-оболочка”. Изучены образцы нанокристаллического кремния, полученные при отжиге монооксида кремния с последующей функционализацией поверхности кремниевого ядра гидроксильными и октадецильными группами и при разложении моносилана под действием лазерного излучения с последующим естественным окислением поверхности в условиях атмосферы. В синтезированных наночастицах определяли среднюю стехиометрию и выявляли зависимость фотолюминесцентных свойств от состава частиц. Состав всех исследованных образцов качественно можно выразить формулой Si/SiOx/SiO2, где Si – ядро наночастицы, SiOx – интерфейс промежуточных оксидов, соответствующих валентным состояниям кремния Si1+, Si2+ и Si3+, а SiO2 – внешняя оболочка наночастицы. Приведены данные количественного состава образцов. Обсуждается взаимосвязь состава образцов с их фотолюминесцентными свойствами.
УДК537.533:543.42
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАНОКРЕМНИЯ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ / М.А. Лазов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2015 .— №3 .— С. 16-24 .— URL: https://rucont.ru/efd/409623 (дата обращения: 11.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Ищенко1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАНОКРЕМНИЯ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ (1Московский государственный университет тонких химических технологий им. <...> А.М. Прохорова РАН, Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведено определение качественного и количественного состава наночастиц кремния вида “ядрооболочка”. <...> Изучены образцы нанокристаллического кремния, полученные при отжиге монооксида кремния с последующей функционализацией поверхности кремниевого ядра гидроксильными и октадецильными группами и при разложении моносилана под действием лазерного излучения с последующим естественным окислением поверхности в условиях атмосферы. <...> В синтезированных наночастицах определяли среднюю стехиометрию и выявляли зависимость фотолюминесцентных свойств от состава частиц. <...> Состав всех исследованных образцов качественно можно выразить формулой Si/SiOx/SiO2, где Si – ядро наночастицы, SiOx – интерфейс промежуточных оксидов, соответствующих валентным состояниям кремния Si1+, Si2+ и Si3+, а SiO2 – внешняя оболочка наночастицы. <...> Ключевые слова: нанокремний, состав квантовых точек нанокремния, валентные состояния кремния, фотолюминесценция, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, квантово-размерный эффект ВВЕДЕНИЕ Одной из главных целей нанофотоники и оптоэлектроники на основе нанокремния [1-7] является создание квантовых точек кремния (SiQDs) с оптически или электрически управляемыми свойствами фотолюминесценции. <...> Фотолюминесценцию Si-QDs, имеющих размер меньше, чем радиус Бора для свободных экситонов (4.3 нм), связывают с излучательной рекомбинацией носителей заряда, ограниченных размерами ядра наночастицы кремния [8,9]. <...> С другой стороны, эффект квантового ограничения связан с большой величиной амплитуды волновой функции носителей заряда на поверхности наночастицы, которая изначально естественно пассивирована вследствие окисления. <...> При естественной пассивации <...>