atomki-mslab-logoatomki-mslab-logoatomki-mslab-logoatomki-mslab-logo
  • Kezdőlap
  • Kutatás
    • Irányvonalak
    • Együttműködések
    • Publikáció
      • Folyóirat publikáció
      • Szakmai előadás
      • Ismeretterjesztő előadás
      • Diplomamunkák, szak- és TDK-dolgozatok
      • Poszter
  • Laboratórium
    • Az ATOMKI-ról
    • Rólunk
    • Infrastruktúra
    • Munkatársak
    • Digitalizáció
    • Elnyert pályázatok
      • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
      • Nemzeti Kulturális Alap
      • Új Nemzeti Kiválóság Program
      • Kooperatív Doktori Program
    • Díjak
    • Kapcsolat
  • Események

On the mechanisms of hydrogen-induced blistering in RF-sputtered amorphous Ge

FOLYÓIRAT PUBLIKÁCIÓ

M. Serényi, C. Frigeri, A. Csik, N.Q. Khánh, A. Németh, Z. Zolnai

CrystEngComm 19 (2017) 1486-1494 Impact factor2017: 3.304

DOI: 10.1039/C7CE00076F

Published: 09 February 2017

Independent citation: 1

Abstract

Hydrogenated amorphous germanium, a-Ge:H, is a material of interest for optoelectronic applications such as solar cells and radiation detectors because of the material’s potential to extend the wavelength sensitivity of hydrogenated amorphous silicon. For such applications, the best structural quality is required. Here, we investigate the mechanisms of blister formation in a-Ge:H films obtained by RF (radio frequency) sputtering when submitted to annealing. By a Fourier transform IR spectroscopy study of the Ge–H stretching vibrations, it is found that annealing increases the density of GeH2 dihydrides residing on the internal surfaces of nanovoids which increase their size because of that. The thermal energy supplied by annealing also favours the breakage of the Ge–H bonds with consequent release inside the cavities of atomic H which then reacts to produce molecular H2. The expansion of the H2 gas causes the nanovoids to enhance their volume up to the formation of surface blisters. The presence of H2 in the blisters is confirmed by the activation energy for the onset of blistering as measured by Arrhenius plots. The reduced H content observed by elastic recoil detection analysis and secondary neutral mass spectrometry in the annealed samples where blister bursting took place further supports the hypothesis of H2 filling the blisters before they explode.

Vissza a FOLYÓIRAT PUBLIKÁCIÓ oldalra
Megosztás

Keresés

Kategóriák

  • Díjak
  • Diplomamunkák, szak- és TDK-dolgozatok
  • Ferenczi György Emlékdíj
  • Folyóirat publikáció
  • GINOP
  • Ipari megoldások
  • Ismeretterjesztő előadás
  • Kooperatív Doktori Program
  • Kultúra és oktatás
  • Kutatási irányvonal
  • Nanostruktúrák szintézise
  • Nemzeti Kulturális Alap
  • Orvosi implantátumok funkcionalizálása
  • Pályázatok
  • Poszter
  • Publikáció
  • Szakmai előadás
  • ÚNKP
  • Űrkutatás

Konzorciumi pályázat

Konzorcium vezető:
Debreceni Egyetem

Copyright © 2021 Atomki – Minden jog fenntartva!
  • No translations available for this page