Инвентарный номер: нет.
   
   Э 45


   
    Электрические свойства нанокластеров меди в микропорах серебряного контакта кремниевого солнечного элемента / Т. В. Козарь, Н. А. Карапузова [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5, № 7-8. - С. 121-124 : рис. - Библиогр. : с.124 (7 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОКЛАСТЕРЫ МЕДИ -- СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ -- ЭЛЕМЕНТ СОЛНЕЧНЫЙ КРЕМНИЕВЫЙ
Аннотация: Гетерогенные медно-серебряные контактные полоски солнечных элементов изготовлены химическим осаждением малых частиц меди на поверхность и в микропоры серебра. Кластеры меди равномерно покрывают поверхность серебра и проникают в поры на всю глубину серебряного контакта солнечного элемента на основе кристаллического кремния. Исследованы морфологические и электрические свойства контактных полосок из пористого серебра. В пористом металле обнаружены световые токи 450, 900 мкА и темновой ток 5 мкА при отсутствии внешнего электрического поля


Инвентарный номер: нет.
   
   И 39


    Потехина, Н. Д.
    Изучение свободных электронных состояний нанокластеров металлов методом ультрафиолетовой спектроскопии / Н. Д. Потехина, С. М. Соловьев // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 3-4. - С. 51-55 : рис. - Библиогр. : с. 55 (25 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОКЛАСТЕРЫ МЕТАЛЛОВ -- МЕТОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ -- СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОБОДНЫЕ -- НАНОКЛАСТЕРЫ МЕДИ
Аннотация: Метод УФ спектроскопии использован для изучения электронных состояний, связанных с потенциалом изображения электрона в металле и называемых в литературе Image state (IS). Возбужденный в эти состояния электрон удерживается там силами изображения, перемещаясь вдоль поверхности, обладает значительным временем жизни и может оказывать значительное влияние на электронные свойства поверхности. В качестве объекта исследования была использована поверхность SiO2 со сформированными на ней нанокластерами меди. Образец облучался светом с энергией фотонов 3.8-6 эВ. В результате анализа тонкой структуры полученных фотоэлектронных спектров были получены сведения о свободных электронных состояниях нанокластеров меди, сформированных на SiO2. Было показано, что особенности, отождествляемые с IS, наблюдаются только в фотоэлектронных спектрах, полученных для кластеров. В спектрах для многослойных пленок, как и для монокристаллов меди, подобные особенности отсутствуют и наблюдение IS данным методом невозможно