تاثیر آلایش پالادیم بر خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی لایه های نازک اکسید تنگستن ساخته شده به روش سل- ژل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 243

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-21-2_014

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1400

Abstract:

در این مقاله لایه های نازک اکسید تنگستن آلایش یافته با پالادیم ساخته شدند. برای این منظور سل تنگستیک اسید ایجاد شده به روش کودو و با نسبت های مختلف مولی پالادیم کلراید آلایش داده شده و سپس به روش غوطه وری سل-ژل بر روی زیر لایه های شیشه ای رسانای شفاف، لایه نشانی شدند. تاثیر آلایش بر ریخت شناسی و خواص اپتیکی و همچنین مشخصه الکتروکرومیک به کمک تکنیک های تصویربرداری میکروسکوب الکترونی روبشی، اسپکتروسکوپی UV-Vis و ولتامتری چرخه ای (CV) و همچنین چیدمان اپتیکی ثبت طیف عبور  در طول موج ۶۳۲ نانومتر، بررسی شدند. SEM نشان داد لایه هایی با ضخامت بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ نانومتر با سطوح صاف و هموار به دست آمد ه اند. همچنین لایه ها شفافیت بالای ۸۵ درصد داشتند که با افزایش پالادیم گاف اپتیکی کاهش می یابد. نتایج ولتامتری نشان داد که، حضور پالادیم باعث کاهش پتانسیل کاتدی، افزایش پایداری شیمیایی لایه های نازک تنگستن اکسید و درنتیجه باعث ثبات عملکرد الکتروکرومیکی و این لایه ها می شود. در نهایت پاسخ زمانی فرایند الکتروکرومیک اندازه گیری شد و بازده الکتروشیمیایی مربوطه به دست آمد.

Authors

شیرین حاجیان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی رنجبر

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

هادی سلامتی

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • V Wittwer, et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, ۸۴ ...
  • B Zhou, et al., Mater. Res. Express. ۴ (۲۰۱۷) ۱۱۵۷۰۲. ...
  • W Feng, et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells. ۱۴۴ ...
  • E Vijayakumar, et al., J. Electrochem. Soc. ۱۶۶ (۲۰۱۹) D۸۶. ...
  • S Hoseinzadeh, Micro Nanosyst. ۱۱ (۲۰۱۹) ۱۵۴. ...
  • X Hu, et al., J. Appl. Polym. Sci. ۱۳۷ (۲۰۲۰) ...
  • S K Deb, Sol. Energy Mater. Sol. Cells. ۹۲ (۲۰۰۸) ...
  • B B Lakshmi, et al., Chem. Mater. ۹, ۱۱ (۱۹۹۷) ...
  • B B Lakshmi, et al., Chem. Mater. ۹ (۱۹۹۷) ۸۵۷. ...
  • M Zayat, et al., J. Sol-Gel Sci. Technol. ۱۱ (۱۹۹۸) ...
  • U O Krašovec, et al., Sol. Energy. ۶۸ (۲۰۰۰) ۵۴۱. ...
  • M Smyth and W Vielstich, Fuel Cells. ۱۳ (۲۰۱۰) ۳۴۱. ...
  • J Owen, J Electroanal. Chem. ۴۲۲ (۱۹۹۷) ۲۰۱. ...
  • S H Lee, et al., Appl. Phys. Lett. ۷۵ (۱۹۹۹) ...
  • V R Buch, et al., Mater. Today Proc. ۳ (۲۰۱۶) ...
  • R Griessen, et al., Nat. Mater. ۱۵ (۲۰۱۶) ۳۱۱. ...
  • M A Behbahani, Sensors Actuators, B Chem. ۱۸۸ (۲۰۱۳) ۱۲۷. ...
  • J Wu, et al., Thin Solid Films. ۴۱۴ (۲۰۰۲) ۲۷۵. ...
  • نمایش کامل مراجع