Модифiкацiя властивостей клатрато/кавiтатних комплексiв InSe⟨b-Cd⟨FeSO4⟩⟩ iєрархiчної архiтектури при їх синтезi в схрещених електричному i свiтлової хвилi полях

Автор(и)

  • I. I. Grygorchak National University “Lviv Polytechnic”
  • O. I. Hryhorchak Ivan Franko National University of Lviv
  • F. O. Ivashchyshyn National University “Lviv Polytechnic”

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.07.0625

Ключові слова:

InSе, iнтеркаляцiя, клатрат, кавiтанд, кавiтат, iєрархiчнi структури, iмпедансна спектроскопiя, магнiторезистивний ефект

Анотація

У роботi запропоновано новий технологiчний пiдхiд до синтезу мультишарових наноструктур, який дає можливiсть забезпечити їм унiкальнi властивостi i неординарнi перспективи практичного застосування. Зокрема показано, що синтез наноструктури з iєрархiчною архiтектурою InSe⟨b-CD⟨FeSO4⟩⟩ в схрещених електричному i свiтлової хвилi полях спричиняє появу аномально високого додатного магнiторезистивного ефекту з гiгантськими осциляцiями магнетоопору у низькочастотному iнтервалi 10−3–10 Гц. Обґрунтовано ефективнiсть застосування синтезованого наногiбриду як активних елементiв безгiраторних нанолiнiй затримки, керованих магнiтним полем, та надчутливих сенсорiв магнiтного поля за кiмнатних температур.

Посилання

J.H. Choy, S.J. Kwon, G.S. Park. High- superconductors in the two-dimensional limit: [(Py-C H2 +1)2HgI4]-Bi2Sr2Ca −1Cu O (= 1 and 2). Science 280, 1589 (1998).

https://doi.org/10.1126/science.280.5369.1589

J.H. Choy, S.Y. Kwak, J.S. Park, Y.J. Jeong, J. Portier. Intercalative nanohybrids of nucleoside monophosphates and DNA in layered metal hydroxide. J. Am. Chem. Soc. 121, 1399 (1999).

https://doi.org/10.1021/ja981823f

I.I. Grygorchak, B.O. Seredyuk, K.D. Tovstyuk, B.P. Bakhmatyuk. High Frequency Capacitor Nanostructure Formation by Intercalation (Kluwer, 2002).

https://doi.org/10.1007/978-94-010-0389-6_45

S.A. Voitovych, I.I. Grygorchak, O.I. Aksimentyeva. Lateral semiconductive and polymer conductive nanolayered structures: Preparation, properties, and application. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 497, 55 (2008).

https://doi.org/10.1080/15421400802458498

J.H. Choy, S.M. Peak, J.M. Oh, E.S. Jang. Intercalative route to heterostructured nanohybrids. Curr. Appl. Phys. 2, 489 (2002).

https://doi.org/10.1016/S1567-1739(02)00163-3

J.W. Steed, J.L. Atwood. Supramolecular Chemistry (Wiley, 2000).

T.M. Bishchanyuk, R.Ya. Shvets', I.I. Grygorchak, S.I. Budzulyak, L.S. Yablon', I.A. Klymyshyn. Thermodynamic and kinetic features of Li+-intercalation current formation in supramolecular ensembles of hierarchical architecture based on MSM-41 and expanded graphite with carbamide cavitand. Fiz. Khim. Tverd. Tila 14, 190 (2013) (in Ukrainian).

I.I. Grygorchak, F.O. Ivashchyshyn, O.I. Grygorchak, D.V. Matulka. Intercalated nanostructures with hierarchical supramolecular architecture: Obtaining, properties, application Zh. Fiz. Inzh. Poverkhn. 8, 284 (2010) (in Ukrainian).

T.M. Bishchaniuk, I.I. Grygorchak. Colossal magnetocapacitance effect at room temperature. Appl. Phys. Lett. 104, 203104 (2014).

https://doi.org/10.1063/1.4878403

R.M.A. Lies. Preparation and Crystal Growth of Materials with Layered Structures (Springer, 1977).

R.H. Friend, A.D. Yoffe. Electronic properties of intercalation complexes of the transition metal dichalcogenides. Adv. Phys. 36, 1 (1987).

https://doi.org/10.1080/00018738700101951

J.-M. Lehn. Supramolecular Chemistry. Concepts and Perspectives (Wiley-VCH, 1995).

https://doi.org/10.1002/3527607439

T.M. Bishchaniuk, O.V. Balaban, R.Ya. Shvets, I.I. Grygorchak, A.V. Fechan, B.A. Lukiyanets, F.O. Ivashchyshyn. Electronic processes and energy storage in inorganic/organic nanohybrids. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 589, 132 (2014).

https://doi.org/10.1080/15421406.2013.872404

Z.B. Stoinov, B.M. Grafov, B. Savova-Stoinova, and V.V. Elkin, Electrochemical Impedance (Nauka, 1991) (in Russian).

E. Barsoukov, J. R. Macdonald. Impedance Spectroscopy. Theory, Experiment and Application (Wiley, 2005).

https://doi.org/10.1002/0471716243

M. Pollak, T.H. Geballe. Low-frequency conductivity due to hopping processes in silicon, Phys. Rev. 122, 1742 (1961).

https://doi.org/10.1103/PhysRev.122.1742

M.A. Ormont. Change of transport mechanism in the transition region from sublinearity to superlinearity in the frequency dependence of the conductivity in disordered semiconductors. Fiz. Tekh. Poluprovodn. 10, 1314 (2015) (in Russian).

M. Okutan, E. Basaran, H.I. Bakanb, F. Yakuphanoglu. AC conductivity and dielectric properties of Co-doped TiO2. Physica B 364, 300 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.physb.2005.04.027

B.I. Shklovskii, A.L. Efros. Zero-phonon ac hopping conductivity of disordered systems. Zh. Eksp. Teor. Fiz. ` 81, 406 (1981) (in Russian).

I.G. Austin, N.F. Mott. Polarons in crystalline and noncrystalline materials. Adv. Phys. 18, 41 (1969).

https://doi.org/10.1080/00018736900101267

B.P. Zakharchenya, V.L. Korenev. Integrating magnetism into semiconductor electronics. Usp. Fiz. Nauk 175, 629 (2005) (in Russian).

https://doi.org/10.3367/UFNr.0175.200506d.0629

I. Mora-Sero, J. Bisquert. Implications of the negative capacitance observed at forward bias in nanocomposite and polycrystalline solar cells. Nano Lett. 6, 640 (2006).

https://doi.org/10.1021/nl052295q

N.A. Penin. Negative capacitance in semiconductor structures. Fiz. Tekh. Poluprovodn. 30, 630 (1996) (in Russian).

J. Bisquert, H. Randriamahazaka, G. Garcia-Belmonte. Inductive behaviour by charge-transfer and relaxation in solid-state electrochemistry. Electrochim. Acta 51, 627 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2005.05.025

I.V. Stasyuk, O.V. Velychko. Studies of electronic states in strongly anisotropic layered structures with staged ordering. Zh. Fiz. Dosl. 18, 2002 (2014) (in Ukrainian).

I.V. Stasyuk, O.V. Velychko. Description of intercalated layered structures in the approach of Anderson periodic model. Preprint ICMP-14-07U (Institute of Condensed Matter Physics, Lviv, 2014) (in Ukrainian).

R. Andreichin. High-field polarization, photopolarization and photoelectret properties of high-resistance amorphous semiconductors. J. Electrostat. 1, 217 (1975).

https://doi.org/10.1016/0304-3886(75)90018-2

J.F. Fowler. X-Ray induced conductivity in insulating materials. Proc. R. Soc. Lond. A 236, 464 (1956).

https://doi.org/10.1098/rspa.1956.0149

M.H. Weiler, W. Zawadzki, B. Lax. Theory of tunneling, including photon-assisted tunneling, in semiconductors in crossed and parallel electric and magnetic fields. Phys. Rev. 163, 733 (1967).

https://doi.org/10.1103/PhysRev.163.733

M. Reine, Q.H.F. Vrehen, B. Lax. Photon-assisted magnetotunneling in germanium in parallel and crossed electric and magnetic fields. Phys. Rev. 163, 726 (1967).

https://doi.org/10.1103/PhysRev.163.726

T.M. Bishchanyuk, I.I. Grygorchak, F.O. Ivashchyshyn. Multilayered semiconductor clathrate-cavitand complexes with a fractal guest system. Fiz. Inzh. Poverkhn. 12, 360 (2014) (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

2018-12-13

Номер

Розділ

Наносистеми

Як цитувати

Модифiкацiя властивостей клатрато/кавiтатних комплексiв InSe⟨b-Cd⟨FeSO4⟩⟩ iєрархiчної архiтектури при їх синтезi в схрещених електричному i свiтлової хвилi полях. (2018). Український фізичний журнал, 62(7), 625. https://doi.org/10.15407/ujpe62.07.0625

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають