Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/23781
Назва: Оптичні, структурні та радіоспектроскопічні дослідження наноструктур ZnO/MnO, синтезованих методом ультразвукового піролізу аерозолю
Інші назви: Optical, structural and radiospectroscopic studies of ZnO/MnO nanostructures synthesized by ultrasonic spray pyrolysis
Автори: Коваленко, Олександр Володимирович
Воровський, В. Ю.
Березовська, Наталія Іванівна
Дмитрук, Ігор Миколайович
Корбутяк, Дмитро Васильович
Юхимчук, Володимир Олександрович
Ключові слова: нанокристали
магнітні домішки
рентгенівська дифракція
комбінаційне розсіювання
фотолюмінесценція
оксид цинку
Дата публікації: 2025
Видавництво: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Бібліографічний опис: Коваленко О. В. Оптичні, структурні та радіоспектроскопічні дослідження наноструктур ZnO/MnO, синтезованих методом ультразвукового піролізу аерозолю / О. В. Коваленко, В. Ю. Воровський, Н. І. Березовська, І. М. Дмитрук, Д. В. Корбутяк, В. О. Юхимчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 447-456.
Короткий огляд (реферат): Розроблено технологію синтезу нанокристалів (НК) ZnO та ZnO, легованого магнітною домішкою Mn у концентраціях 2% та 4%, методом ультразвукового піролізу аерозолю. Структурні, морфологічні та оптичні властивості синтезованих НК ZnO були досліджені методами рентгенівської дифракції, скануючої електронної мікроскопії, електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), спектроскопії комбінаційного розсіювання та фотолюмінесценції. Дефектний приповерхневий шар у НК ZnO:Mn був ідентифікований на основі аналізу спектрів ЕПР. Термічний відпал зразків при T = 850°C призводить до впорядкування кристалічної структури НК ZnO:Mn. Межа розчинності домішки Mn становить менше 2%. Аналіз спектрів комбінаційного розсіювання показав, що НК ZnO:Mn покриті оболонками ZnMn2O4 та d--MnO2. Значне збільшення інтенсивності екситонної фотолюмінесценції для наночастинок ZnO, спричинене покращенням структурної досконалості наночастинок, є результатом збільшення швидкості потоку рідини до 40 л/год під час процесу синтезу. Таким чином, оптимальні технологічні режими для формування високоякісних, структурно досконалих наночастинок ZnO можна розробити, змінюючи швидкість потоку рідини під час процесу синтезу.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/23781
Розташовується у зібраннях:Т. 26, № 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
31_Kovalenko.pdf1.1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.