УДК: 681.327.12, 621.387.322
Формирование наноразмерных MgO-покрытий на поверхности стекла
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Дукельский К.В., Евстропьев С.К. Формирование наноразмерных MgO-покрытий на поверхности стекла // Оптический журнал. 2010. Т. 77. № 1. С. 58–64.
Dukelskiy K.V., Evstropiev S.K. Forming nanosize MgO coatings on a glass surface [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2010. V. 77. № 1. P. 58–64.
K. V. Dukel’skiĭ and S. K. Evstrop’ev, "Forming nanosize MgO coatings on a glass surface," Journal of Optical Technology. 77(1), 45-49 (2010). https://doi.org/10.1364/JOT.77.000045
В статье описано формирование защитных наноразмерных (толщина 10–15 нм) MgO-покрытий на поверхности стекол с использованием водных и водно-спиртовых растворов нитрата магния. Исследовано влияние концентрации и рН растворов на структуру покрытий.
наноразмерные покрытия, термическое разложение, морфология покрытий
Коды OCIS: 160.4670, 160.4236, 310.0310, 310.1515, 310.1860
Список источников:1. Yan Q., Gries G.H., Clausen N.H. Plasma display panel with low voltage material // Patent WO/2007/133698 (22.11.2007); H01J17/49 (2006/01).
2. Jung H.S., Lee J.K., Hong K.S., Youn H.J. Ion-induced secondary electron emission behavior of sol-gelderived MgO thin films used for protective layers in alternating plasma display panels // J. Appl. Phys. 2002. V. 92. № 5. P. 2855–2860.
3. Jung K.T., Evstropiev S.K., Lee K.Y., Lee K.S. Development of Nano-Sized Protective Layers for Flat Fluorescent Lamps (FFLs) // SID (Society of Information Display) 07 Digest, Long Beach, CA, USA. Р. 1844–1847.
4. Kim J.K., Lee E.S., Kim D.H., Kim D.G. Ion beaminduced erosion and humidity effect of MgO protective layer prepared by vacuum arc deposition // Thin Solid Films. 2004. V. 447–448. P. 95–99.
5. Balkenende A.R., Bogaerts A.A.M.B., Scholtz J.J., Tijburg R.R.M., Willems H.X. Thin MgO layers for effective hopping transport of electrons // Philips Journal of Research. 1996. V. 50. № 3–4. P. 365–373.
6. Bondoux C., Prene P., Belleville P., Guillet F., Lambert S., Minot B., Jerisian R. Sol-gel MgO thin films for insulation on SiC // Materials Science in Semiconductor Processing. 2004. V. 7. № 4–6. P. 249–252.
7. Fu X., Song Z., Wu G., Huang J., Duo X., Lin C. Preparation and characterization of MgO thin films by a novel sol-gel method // Journal of Sol-Gel Science and Technology. 1999. V. 16. P. 277–281.
8. Park J.S., Han Y.H. Preparation of MgO-coated Ba-TiO3 particles through a surface-induced precipitation method // Ceramics International. 2006. V. 32. № 6. P. 673–677.
9. Niu H., Yang Q., Tang K., Xie Y. A simple solution calcination route to porous MgO nanoplates // Microporous and Mesoporous Materials. 2006. V. 96. P. 428–433.
10. Shanmugam Y., Lin F.Y., Chang T.H., Yeh C.T. Thermal decomposition of metal nitrates in air and hydrogen environments // J. Phys. Chem. 2003. V. 107. № 4. P. 1044–1047.
11. Kozuka H., Kajimura M. Single-step dip coating of crack-free BaTiO3 films > 1 μm thick: effect of poly(vinylpyrrolidone on critical thickness // J. American Ceramic Soc. 2000. V. 83. № 5. P. 1056–1062.
12. Chen Y.Y., Wei W.C.J. Formation of mullite thin film via a sol-gel process with polyvinylpyrrolidone additive // J. European Ceramic Soc. 2001. V. 21. № 14. P. 2535–2540.
13. Рабинович Р.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Химия. 1977. C. 240.
14. Рембеза С.И., Свистова Т.В., Рембеза Е.С., Борсякова О.И. Микроструктура и физические свойства тонких пленок SnO2 // Физика и техника полупроводников. 2001. T. 35. № 7. C. 796–799.
15. Guillon O., Krauβ S., Rödel J. Influence of thickness on the constrained sintering of alumina films // J. European Ceramic Soc. 2007. V. 27. № 7. P. 2623–2627.
16. Bordia R.K., Jagota A. Crack growth and damage in constrained sintering films // J. American Ceramic Soc. 1993. V. 76. № 10. P. 2475–2485.