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Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 17/2020

25.07.2020

Characterization of MgO thin film prepared by spray pyrolysis technique using perfume atomizer

verfasst von: S. Visweswaran, R. Venkatachalapathy, M. Haris, R. Murugesan

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 17/2020

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Abstract

Transparent conducting magnesium oxide (MgO) thin films are obtained by pyrolytic decomposition of magnesium acetate in a mixture of ethanol and distilled water on to a glass substrate using perfume atomizer. The substrate temperature (Ts) is maintained at 300 °C, 350 °C, 400 °C, and 450 °C for depositing the films and annealed at 450 °C for 4 h. Then the samples were characterized by X-ray diffraction, field emission scanning electron microscope, atomic force microscope, UV–Vis spectroscopy, photoluminescence analyzer, and Raman spectrophotometer for identifying its structure, morphology, topography, bandgap and defect states. The XRD result demonstrates the cubic, polycrystalline nature with (2 0 0) preferred orientation. The presence of MgO2 phase along (2 2 2) plane increases with substrate temperature is noticed. From the SEM monograph, the clusters of spherical grains are observed for all the films and the columnar growth of the MgO film is observed from the AFM topographical image. The surface roughness tends to increase with substrate temperature. The MgO thin films possess two absorption bands and two optical bandgaps. The transmittance of 70% is obtained for MgO film which could be used for optoelectronic device and protective coating applications. The blue and green emission bands are identified from the PL spectrum. The defects in the film are responsible for linear I–V characteristic and the large forward current value implies higher efficiency for solar cell applications.

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Zurück zum Zitat N. Jain, N. Marwaha, R. Verma, B.K. Gupta, A.K. Srivastava, RSC Adv. 6, 4960–4968 (2016) N. Jain, N. Marwaha, R. Verma, B.K. Gupta, A.K. Srivastava, RSC Adv. 6, 4960–4968 (2016)
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Zurück zum Zitat C.K. Rastogi, S. Saha, S. Sivakumar, R.G.S. Pala, J. Kumar, Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 4600–4608 (2015) C.K. Rastogi, S. Saha, S. Sivakumar, R.G.S. Pala, J. Kumar, Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 4600–4608 (2015)
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Zurück zum Zitat J.H. Lee, H.S. Kim, S.H. Kim, N.W. Jang, Y. Yun, Curr. Appl. Phys. 14, 794–797 (2014) J.H. Lee, H.S. Kim, S.H. Kim, N.W. Jang, Y. Yun, Curr. Appl. Phys. 14, 794–797 (2014)
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Zurück zum Zitat C.V. Ramana, R.J. Smith, O.M. Hussain, Phys. Stat. Sol. (a) 199(1), R4–R6 (2003) C.V. Ramana, R.J. Smith, O.M. Hussain, Phys. Stat. Sol. (a) 199(1), R4–R6 (2003)
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Zurück zum Zitat S. Islam, N. Bidin, M. Alam Saeed, S. Riaz, M. Aizat, A. Bakar, S. Naseem, K.N. Abbas, M.M. Sanagi, J. Sol-Gel. Sci. Technol. 81, 623–631 (2017) S. Islam, N. Bidin, M. Alam Saeed, S. Riaz, M. Aizat, A. Bakar, S. Naseem, K.N. Abbas, M.M. Sanagi, J. Sol-Gel. Sci. Technol. 81, 623–631 (2017)
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Zurück zum Zitat T. Amakali, L.S. Daniel, V. Uahengo, N.Y. Dzade, N.H. de Leeuw, Crystals. 10, 132 (2020) T. Amakali, L.S. Daniel, V. Uahengo, N.Y. Dzade, N.H. de Leeuw, Crystals. 10, 132 (2020)
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Zurück zum Zitat V. Vasanthi, M. Kottaisamy, K. Anitha, V. Ramakrishnan, Superlattices Microstruct. 106, 174–183 (2017) V. Vasanthi, M. Kottaisamy, K. Anitha, V. Ramakrishnan, Superlattices Microstruct. 106, 174–183 (2017)
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Zurück zum Zitat S. Dwivedi Sonam, Investigation of Structural and Transport properties of some transition metal doped chalcogenides, PhD thesis S. Dwivedi Sonam, Investigation of Structural and Transport properties of some transition metal doped chalcogenides, PhD thesis
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Zurück zum Zitat A.A. Ahmad, A.M. Alsaad, Q.M. Al-Bataineh, M.A. Al-Naafa, Appl. Phys. A 124, 458 (2018) A.A. Ahmad, A.M. Alsaad, Q.M. Al-Bataineh, M.A. Al-Naafa, Appl. Phys. A 124, 458 (2018)
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Zurück zum Zitat A.M. Alsaad, A.A. Ahmad, I.A. Qattan, Q.M. Al-Bataineh, Z. Albataineh, Crystals 10, 252 (2020) A.M. Alsaad, A.A. Ahmad, I.A. Qattan, Q.M. Al-Bataineh, Z. Albataineh, Crystals 10, 252 (2020)
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Zurück zum Zitat Q.M. Al-Bataineh, A.M. Alsaad, A.A. Ahmad, A. Al-Sawalmih, J. Electron. Mater. 48(8), 5028–5038 (2019) Q.M. Al-Bataineh, A.M. Alsaad, A.A. Ahmad, A. Al-Sawalmih, J. Electron. Mater. 48(8), 5028–5038 (2019)
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Zurück zum Zitat S. Kurtaran, I. Akyuz, F. Atay, Appl. Surf. Sci. 265, 709–713 (2013) S. Kurtaran, I. Akyuz, F. Atay, Appl. Surf. Sci. 265, 709–713 (2013)
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Zurück zum Zitat M. Arif, M. Shkir, V. Ganesh, A. Singh, H. Algarni, S. AlFaify, Superlattices Microstruct. 129, 230–239 (2019) M. Arif, M. Shkir, V. Ganesh, A. Singh, H. Algarni, S. AlFaify, Superlattices Microstruct. 129, 230–239 (2019)
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Zurück zum Zitat G.H. Rosenblatt, M.W. Rowe, G.P. Williams Jr., R.T. Williams, Y. Chen, Phys. Rev. B. 39(14), 10309–10318 (1989) G.H. Rosenblatt, M.W. Rowe, G.P. Williams Jr., R.T. Williams, Y. Chen, Phys. Rev. B. 39(14), 10309–10318 (1989)
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Zurück zum Zitat K. Bartkiewicz, Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala, 13th International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm. 1–4 (2011) K. Bartkiewicz, Z. Łukasiak, A. Zawadzka, P. Płóciennik, A. Korcala, 13th International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm. 1–4 (2011)
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Zurück zum Zitat D. Varshney, S. Dwivedi, Superlattices Microstruct. 85, 886–893 (2015) D. Varshney, S. Dwivedi, Superlattices Microstruct. 85, 886–893 (2015)
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Zurück zum Zitat N.B. Manson, W. Von der Ohe, S.L. Chodos, Phys. Rev. B. 3(6), 1968–1972 (1971) N.B. Manson, W. Von der Ohe, S.L. Chodos, Phys. Rev. B. 3(6), 1968–1972 (1971)
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Zurück zum Zitat L. Borromeo, U. Zimmermann, S. Andò, G. Coletti, D. Bersani, D. Basso, P. Gentile, B. Schulze, E. Garzanti, J. Raman Spectrosc. 48(7), 983–992 (2017) L. Borromeo, U. Zimmermann, S. Andò, G. Coletti, D. Bersani, D. Basso, P. Gentile, B. Schulze, E. Garzanti, J. Raman Spectrosc. 48(7), 983–992 (2017)
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Zurück zum Zitat J. Sivasankari, S. Selvakumar, K. Sivaji, S. Sankar, J. Alloys Compd. 616, 51–57 (2014) J. Sivasankari, S. Selvakumar, K. Sivaji, S. Sankar, J. Alloys Compd. 616, 51–57 (2014)
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Zurück zum Zitat B.R. Ali, JMESS. 2(7), 610–612 (2016) B.R. Ali, JMESS. 2(7), 610–612 (2016)
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Zurück zum Zitat S. Thirumavalavan, K. Mani, S. Sagadevan, Mater. Res. 18(5), 1000–1007 (2015) S. Thirumavalavan, K. Mani, S. Sagadevan, Mater. Res. 18(5), 1000–1007 (2015)
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Zurück zum Zitat T. Nakamura, K. Homma, K. Tachibana, Nanosc. Res. Lett. 8, 76 (2013) T. Nakamura, K. Homma, K. Tachibana, Nanosc. Res. Lett. 8, 76 (2013)
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Zurück zum Zitat S.N. Bajantri, R.D. Mathad, Int. J. Pure Appl. Phys. 13(2), 219–229 (2017) S.N. Bajantri, R.D. Mathad, Int. J. Pure Appl. Phys. 13(2), 219–229 (2017)
Metadaten
Titel
Characterization of MgO thin film prepared by spray pyrolysis technique using perfume atomizer
verfasst von
S. Visweswaran
R. Venkatachalapathy
M. Haris
R. Murugesan
Publikationsdatum
25.07.2020
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 17/2020
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-020-04046-7

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