Отримання та структурно-морфологічні характеристики поруватих наносистем Zn/ZnO та Zn/ZnO/NiO

dc.contributor.authorКорнющенко, Ганна Сергіївна
dc.contributor.authorКорнющенко, Анна Сергеевна
dc.contributor.authorKorniushchenko, Hanna Serhiivna
dc.contributor.authorШевченко, Станіслав Тарасович
dc.contributor.authorШевченко, Станислав Тарасович
dc.contributor.authorShevchenko, Stanislav Tarasovych
dc.contributor.authorНаталіч, Вікторія Вадимівна
dc.contributor.authorНаталич, Виктория Вадимовна
dc.contributor.authorNatalich, Viktoriia Vadymivna
dc.contributor.authorПерекрестов, Вячеслав Іванович
dc.contributor.authorПерекрестов, Вячеслав Иванович
dc.contributor.authorPerekrestov, Viacheslav Ivanovych
dc.date.accessioned2021-09-24T10:39:38Z
dc.date.available2021-09-24T10:39:38Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ роботі викладено технологічні умови формування двошарових і тришарових поруватих систем Zn/ZnO і Zn/ZnO/NiO. На першому етапі розглянуто структуроутворення базових поруватих систем Zn в процесі близькорівноважної стаціонарної конденсації, а також розглянуто деякі аспекти управління цим процесом за допомогою самоорганізації незмінних в часі малих пересичень парів, що конденсуються. При отриманні поруватих систем Zn спочатку на підкладки з лабораторного скла за допомогою двох магнетронних розпорошувачів наносилися двошарові контактні площинки на основі Cr і Au. Загальна товщина контактних площинок становила 0,8 мкм. Необхідність попереднього нанесення контактних площинок обумовлена тим, що механізм зародження поруватих структур Zn і подальшого їх нарощування залежать від природи поверхні підкладки. На наступному етапі на контактних площинках були отримані поруваті шари Zn трьох типів. При реалізації гранично слабких пересичень утворюються поруваті структури Zn у вигляді пов’язаних нанониток, а за поступового підвищення пересичення спостерігається перехід до утворення поруватих структур на основі об’ємних кристалів. Показана можливість зниження опору багатошарових систем за допомогою неповного окислення базових поруватих шарів Zn або нанесення на них плівок ZnO та NiO, що є важливим для практичного застосування отриманих шарів при створенні електродів літіййонних акумуляторів. На основі аналізу результатів растрової та просвічувальної електронної мікроскопії, енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії та рентґенівської дифрактометрії оптимізовано фазовий і елементний склади, а також структурноморфологічні характеристики складових шарів Zn/ZnO і Zn/ZnO/NiO.en_US
dc.description.abstractThe paper presents technological features of the formation of two-layer Zn/ZnO and three-layer Zn/ZnO/NiO porous systems. At first, the structure formation mechanism of porous Zn systems under near-equilibrium stationary conditions is described together with some aspects of the technological process control using self-organization of the condensed vapours small supersaturations. Prior to obtaining Zn porous systems, two-layer contact pads based on Cr and Au were deposited on laboratory glass substrates using two magnetron sputterers. The total thickness of the contact pads is 0.8 µm. Contact pads are pre-deposited because the mechanism of porous Zn structures nucleation and their further growth depends on the nature of the substrate surface. At the next stage, three types of porous Zn layers are obtained on the contact pads. The Zn porous structures in the form of linked nanowires are formed upon the realization of extremely weak supersaturations. The transition to the formation of porous structures based on bulk crystals is observed with a gradual increase of supersaturation. The possibility of reducing the total resistance of the multilayer systems by means of the incomplete oxidation of Zn basic porous layers or by depositing ZnO and NiO films is shown, which is important for the practical application of the obtained layers to create electrodes of lithium-ion batteries. The phase and elemental compositions, as well as the structural and morphological characteristics of the Zn/ZnO and Zn/ZnO/NiO layers, are optimized using the data obtained by scanning and transmission electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy and X-ray phase analysis.en_US
dc.identifier.citationA. S. Kornyushchenko, S. T. Shevchenko, V. V. Natalich, and V. I. Perekrestov, Formation, Structural and Morphological Characteristics of Porous Zn/ZnO and Zn/ZnO/NiO Nanosystems, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 5: 613–627 (2021) (in Ukrainian), DOI: 10.15407/mfint.43.05.0613.en_US
dc.identifier.sici0000-0002-2996-1003en
dc.identifier.urihttps://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85459
dc.language.isouken_US
dc.publisherG. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S. of Ukraineen_US
dc.rights.uriCC BY-ND 4.0en_US
dc.subjectпоруваті наноструктуриen_US
dc.subjectмагнетронне розпорошенняen_US
dc.subjectнанониткиen_US
dc.subjectбагатошарові системиen_US
dc.subjectнаносистеми Zn/ZnOen_US
dc.subjectнаносистеми Zn/ZnO/NiOen_US
dc.subjectporous nanostructuresen_US
dc.subjectmagnetron sputteringen_US
dc.subjectnanowiresen_US
dc.subjectmultilayer systemsen_US
dc.subjectZn/ZnO nanosystemsen_US
dc.subjectZn/ZnO/NiO nanosystemsen_US
dc.titleОтримання та структурно-морфологічні характеристики поруватих наносистем Zn/ZnO та Zn/ZnO/NiOen_US
dc.title.alternativeFormation, Structural and Morphological Characteristics of Porous Zn/ZnO and Zn/ZnO/NiO Nanosystemsen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Kornyushchenko_et.al_Nanosystems_2021.pdf
Size:
1.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.96 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: