Влияние способа формирования композитов ZnO–In2O3 на их структурные характеристики и проводимость
- Авторы: Иким М.И.1, Спиридонова Е.Ю.1, Громов В.Ф.1, Герасимов Г.Н.1, Трахтенберг Л.И.1,2
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 43, № 1 (2024)
- Страницы: 102-108
- Раздел: ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА НАНОМАТЕРИАЛОВ
- URL: https://vestnikugrasu.org/0207-401X/article/view/675004
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24010128
- EDN: https://elibrary.ru/mdvshc
- ID: 675004
Цитировать
Аннотация
Композиты на основе оксида индия, содержащие разные количества оксида цинка, синтезированы гидротермальным способом и методом импрегнирования. Исследованы фазовый состав, структура и удельная поверхность полученных композитов различными физико-химическими методами и проведено их сравнение электрофизических свойств. Показано, что способ формирования оказывает значительное влияние на структурные характеристики композитов, что в свою очередь, приводит к реализации различных механизмов проводимости.
Полный текст

Об авторах
М. И. Иким
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва
Е. Ю. Спиридонова
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва
В. Ф. Громов
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва
Г. Н. Герасимов
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук
Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва
Л. И. Трахтенберг
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: ikimmary1104@gmail.com
Россия, Москва; Москва
Список литературы
- Barsan N., Koziej D., Weimar U. // Sens. Actuators B. 2007. V. 121. P. 18.
- Walker J. M J.M., Akbar S. A S.A., Morris P. A P.A. // Ibid. 2019. V. 286. P. 624.
- Moseley P.T. // Meas. Sci. Technol. 2017. V. 28. P. 082001.
- Курмангалеев К.С., Кожушнер М.А., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 11. С. 89.
- Wang L., Yin L., Zhang D., Xiang R. G R.G. // Sensors. 2010. V. 10. P. 2088.
- Герасимов Г.Н., Громов В.Ф., Иким М.И., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 11. С. 65.
- Korotcenkov G., Cho B.K. // Progr. Cryst. Growth Charact. Mater. 2012. V. 58. P. 167.
- Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Belysheva T.V., Ilegbusi O.J. // Sens. Actuators B. 2013. V. 187. P. 514.
- Белышева Т.В., Спиридонова Е.Ю., Иким М.И. и др. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 4. С. 39.
- Иким М.И., Спиридонова Е.Ю., Громов В.Ф., Герасимов Г.Н., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 12. С. 1.
- Громов В.Ф., Иким М.И., Герасимов Г.Н., Трахтенберг Л.И. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 12. С. 76.
- Эфрос А. Л. Физика и геометрия беспорядка. М.: Наука, 1982.
Дополнительные файлы
