Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87460
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Experiments on the Molecular Mechanism and Interface Structure of Pure and Doped Polymer Nanocomposites Used in Microelectronics
Other Titles Експерименти із молекулярним механізмом та структурою інтерфейсу чистих і легованих полімерних нанокомпозитів, що використовуються в мікроелектроніці
Authors Jyoti, Mishra
Pankaj, Kumar Mishra
Uma, Shankar Sharma
Ranjeet, Brajpuriya
ORCID
Keywords TSDC
XRD
енергія активації
PVK
ZnO
дипольна орієнтація
температура склування
activation energy
dipole orientation
glass transition temperature
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87460
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Jyoti Mishra, Pankaj Kumar Mishra, et al., J. Nano- Electron. Phys. 14 No 1, 01025 (2022). DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.14(1).01025
Abstract Полівінілкарбазол (PVK) демонструє чудові властивості інтерфейсу, незважаючи на його структурні властивості, які відіграють домінуючу роль у нанокомпозитах. У роботі ми спробували ідентифікувати інтерфейс та молекулярний механізм у зразках чистого PVK та PVK, легованого нано ZnO. Досліджено експлуатаційні характеристики зразків литої фольги з чистого PVK та PVK, сенсибілізованого нано ZnO, з подібними (Al-Al) комбінаціями електродів шляхом варіювання температури від 30 до 170 °C. Полімерні зразки демонструють максимуми діелектричних втрат близько 100±10 °C. Пік зміщений у бік нижчих температур, і зміни виявлені при дослідженні термічно-стимульованого розрядного струму короткого замикання (TSDC). Результати показують, що інтерфейс полімеру та поведінка матриці підходять для застосування у пристроях мікроелектроніки. Положення α-піку TSDC виявилося порівнянним з α-піком, отриманим методом діелектричної релаксаційної спектроскопії. Результати, одержані за допомогою TSDC, XRD та EDX аналізу, добре узгоджуються з результатами TSDC та інтерфейсом перенесення заряду полімерної матриці.
Polyvinylcarbazole (PVK) exhibits excellent interface properties despite its structural properties playing a dominant role in nanocomposites. In the present work, we attempted to identify the interface and the molecular mechanism in pure and nano ZnO doped PVK samples. The performance of solution-cast foil samples of pure and nano ZnO sensitized PVK samples with similar (Al-Al) electrode combinations was studied by varying temperature from 30 to 170 °C. Polymer samples exhibit dielectric loss maxima around 100±10 °C. The peak is shifted towards lower temperatures, and variation is found in short circuit thermally stimulated discharge current (TSDC) study. The results show that the polymer interface and matrix behavior are suitable for microelectronic device applications. The location of the TSDC α-peak is found to be comparable with the α-peak obtained by dielectric relaxation spectroscopy. The results obtained by TSDC, XRD, and EDX analysis are in good agreement with the results of TSDC and charge transfer interface of the polymer matrix.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Australia Australia
1
Brazil Brazil
1
China China
349540033
Finland Finland
286
Germany Germany
6635516
Greece Greece
1
India India
-1327806715
Iran Iran
1
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
309873
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
58256723
United Kingdom United Kingdom
13222817
United States United States
-1816376854
Unknown Country Unknown Country
1637006589
Vietnam Vietnam
883

Downloads

Canada Canada
1
China China
-1816376855
India India
309872
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Philippines Philippines
1
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
174770163
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1327806717
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Jyoti_Mishra_jnep_1_2022.pdf 609.8 kB Adobe PDF 1325863768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.