Skip to main content
Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 18/2021

17.08.2021

Crystal structure, energy gap and photoluminescence investigation of Mn2+/Cr3+-doped ZnS nanostructures by precipitation method

verfasst von: P. J. Binu, Rana Caroleena Ganesh, S. Muthukumaran

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 18/2021

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

Mn added ZnS (Zn0.97Mn0.03S) and Mn–Cr-doped ZnS (Zn0.95Mn0.03Cr0.02S) nanostructures were synthesized by co-precipitation process. XRD pattern confirmed the cubic phase with highest intensity along (111) orientation. The shrinkage of crystallite size from 36 Å (Zn0.97Mn0.03S) to 26 Å (Zn0.95Mn0.03Cr0.02S) and the influence of Cr/Mn on microstructural, optical and photoluminescence properties in ZnS were investigated. The substitution of Cr in Zn0.97Mn0.03S lattice not only diminished the crystallite size and also produced more defect-associated luminescent activation centres. The elevated micro-strain from 9.71 × 10–3 (Zn0.97Mn0.03S) to 13.11 × 10–3 (Zn0.95Mn0.03Cr0.02S) by Cr substitution is due to the decrease of size and the higher micro-strain at Cr = 2% is owing to the drop off of activation energy which is originated from higher electro-negativity of Cr ions than Zn2+ ions. The enhanced lattice parameters by Cr doping may be due to the coexistence of both Cr3+ ions and Cr2+ ions where the existence of Cr2+ ions is higher than Cr3+ ions and substitute Zn2+ basic ions with the ionic radius of 0.74 Å in the Zn–Mn–S host lattice. The presence of Zn2+, Mn2+ and Cr3+ ions in Zn–Mn–Cr–S lattice was confirmed by XPS spectra. SEM/TEM micrographs explored the microstructure and confirmed the sized reduction by Cr doping. The elevation in band gap from 3.50 eV (Zn0.97Mn0.03S) to 3.63 eV (Zn0.95Mn0.03Cr0.02S, ∆Eg ~ 0.13 eV) by Cr addition was explained by Burstein–Moss effect and reduced crystallite size. The tuning of band gap and crystallite size of basic ZnS nanostructure by Mn/Cr substitution encourages these materials for modern electronic applications. FTIR spectra established the occurrence of Mn/Cr in Zn–S lattice by their characteristic bondings. The elevated yellowish-orange emission at 594 nm in Mn/Cr substituted ZnS is due to the exchange communication among the sp electron states of Cr3+, Mn2+ and Zn2+ ions in Zn–S lattice. The inclusion of Mn /Cr provides an efficient control over modification of various emissions which suggests their applications in organic LED materials.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
Zurück zum Zitat E.G. Alvarez-Coronadoa, L.A. Gonzáleza, J.C. Rendón-Ángelesa, M.A. Meléndez-Lirab, R. Ramírez-Bon, Mat. Sci. Semicon. Proc. 81, 68–74 (2018)CrossRef E.G. Alvarez-Coronadoa, L.A. Gonzáleza, J.C. Rendón-Ángelesa, M.A. Meléndez-Lirab, R. Ramírez-Bon, Mat. Sci. Semicon. Proc. 81, 68–74 (2018)CrossRef
2.
Zurück zum Zitat J.A. Ruffner, M.D. Hilmel, V. Mizrahi, G.I. Stegeman, U. Gibson, J. Appl. Opt. 28, 5209–5214 (1989)CrossRef J.A. Ruffner, M.D. Hilmel, V. Mizrahi, G.I. Stegeman, U. Gibson, J. Appl. Opt. 28, 5209–5214 (1989)CrossRef
3.
4.
Zurück zum Zitat S. Ummartyotin, N. Bunnak, J. Juntaro, M. Sain, H. Manuspiya, Solid State Sci. 14, 299–304 (2012)CrossRef S. Ummartyotin, N. Bunnak, J. Juntaro, M. Sain, H. Manuspiya, Solid State Sci. 14, 299–304 (2012)CrossRef
5.
Zurück zum Zitat S. Yang, J. Sun, X. Li, W. Zhou, Z. Wang, P. He, G. Ding, X. Xie, Z. Kang, M. Jiang, J. Mater. Chem. A 2, 8660–8667 (2014)CrossRef S. Yang, J. Sun, X. Li, W. Zhou, Z. Wang, P. He, G. Ding, X. Xie, Z. Kang, M. Jiang, J. Mater. Chem. A 2, 8660–8667 (2014)CrossRef
6.
Zurück zum Zitat S. Yang, J. Sun, P. He, X. Deng, Z. Wang, C. Hu, G. Ding, X. Xie, Chem. Mater. 27, 2004–2011 (2015)CrossRef S. Yang, J. Sun, P. He, X. Deng, Z. Wang, C. Hu, G. Ding, X. Xie, Chem. Mater. 27, 2004–2011 (2015)CrossRef
7.
Zurück zum Zitat G. Wang, Q. Guo, D. Chen, Z. Liu, X. Zheng, A. Xu, S. Yang, G. Ding, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 5750–5759 (2018)CrossRef G. Wang, Q. Guo, D. Chen, Z. Liu, X. Zheng, A. Xu, S. Yang, G. Ding, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 5750–5759 (2018)CrossRef
8.
Zurück zum Zitat H. Huang, S. Yang, Q. Li, Y. Yang, G. Wang, X. You, B. Mao, H. Wang, Y. Ma, P. He, Z. Liu, G. Ding, X. Xie, Langmuir 34, 250–258 (2018)CrossRef H. Huang, S. Yang, Q. Li, Y. Yang, G. Wang, X. You, B. Mao, H. Wang, Y. Ma, P. He, Z. Liu, G. Ding, X. Xie, Langmuir 34, 250–258 (2018)CrossRef
9.
Zurück zum Zitat S. Yang, Y. Yang, P. He, G. Wang, G. Ding, X. Xie, Langmuir 33, 913–919 (2017)CrossRef S. Yang, Y. Yang, P. He, G. Wang, G. Ding, X. Xie, Langmuir 33, 913–919 (2017)CrossRef
10.
Zurück zum Zitat C. Zhu, S. Yang, G. Wang, R. Mo, P. He, J. Sun, Z. Di, Z. Kang, N. Yuan, J. Ding, G. Ding, X. Xie, J. Mater. Chem. B 3, 6871–6876 (2015)CrossRef C. Zhu, S. Yang, G. Wang, R. Mo, P. He, J. Sun, Z. Di, Z. Kang, N. Yuan, J. Ding, G. Ding, X. Xie, J. Mater. Chem. B 3, 6871–6876 (2015)CrossRef
11.
Zurück zum Zitat S. Yang, W. Li, C. Ye, G. Wang, H. Tian, C. Zhu, P. He, G. Ding, X. Xie, Y. Liu, Y. Lifshitz, S. Lee, Z. Kang, M. Jiang, Adv. Mater. 29, 1605625 (2017)CrossRef S. Yang, W. Li, C. Ye, G. Wang, H. Tian, C. Zhu, P. He, G. Ding, X. Xie, Y. Liu, Y. Lifshitz, S. Lee, Z. Kang, M. Jiang, Adv. Mater. 29, 1605625 (2017)CrossRef
12.
Zurück zum Zitat A. Xu, G. Wang, Y. Li, H. Dong, S. Yang, P. He, G. Ding, Small 16, 2004621 (2020)CrossRef A. Xu, G. Wang, Y. Li, H. Dong, S. Yang, P. He, G. Ding, Small 16, 2004621 (2020)CrossRef
13.
Zurück zum Zitat J. Li, S. Yang, Z. Liu, G. Wang, P. He, W. Wei, M. Yang, Y. Deng, P. Gu, X. Xie, Z. Kang, G. Ding, H. Zhou, X. Fan, Adv. Mater. 33, 2005096 (2021)CrossRef J. Li, S. Yang, Z. Liu, G. Wang, P. He, W. Wei, M. Yang, Y. Deng, P. Gu, X. Xie, Z. Kang, G. Ding, H. Zhou, X. Fan, Adv. Mater. 33, 2005096 (2021)CrossRef
15.
Zurück zum Zitat H. Safajou, M. Ghanbari, O. Amiri, H. Khojasteh, F. Namvar, S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, Int. J. Hydrog. Energy 46, 20534–20546 (2021)CrossRef H. Safajou, M. Ghanbari, O. Amiri, H. Khojasteh, F. Namvar, S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, Int. J. Hydrog. Energy 46, 20534–20546 (2021)CrossRef
16.
Zurück zum Zitat S. Zinatloo-Ajabshir, M. Baladi, M. Salavati-Niasari, Ultrason. Sonochem. 72, 105420 (2021)CrossRef S. Zinatloo-Ajabshir, M. Baladi, M. Salavati-Niasari, Ultrason. Sonochem. 72, 105420 (2021)CrossRef
17.
Zurück zum Zitat S. Zinatloo-Ajabshir, S. Mortazavi-Derazkola, M. Salavati-Niasari, J. Mol. Liq. 231, 306–313 (2017)CrossRef S. Zinatloo-Ajabshir, S. Mortazavi-Derazkola, M. Salavati-Niasari, J. Mol. Liq. 231, 306–313 (2017)CrossRef
18.
Zurück zum Zitat Z. Salehi, S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, J. Mol. Liq. 222, 218–224 (2016)CrossRef Z. Salehi, S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, J. Mol. Liq. 222, 218–224 (2016)CrossRef
19.
Zurück zum Zitat S. Wageh, L. Shu-Man, F. Tian You, X. Rong, J. Lumin. 102–103, 768–773 (2003)CrossRef S. Wageh, L. Shu-Man, F. Tian You, X. Rong, J. Lumin. 102–103, 768–773 (2003)CrossRef
20.
Zurück zum Zitat K. Hedayat, J. Nanostruct. 5, 395–401 (2015) K. Hedayat, J. Nanostruct. 5, 395–401 (2015)
21.
Zurück zum Zitat S.A. Rosli, Z.A. Zubir, N.M.A. Aziz, Adv. Mater. Res. 364, 434–438 (2012)CrossRef S.A. Rosli, Z.A. Zubir, N.M.A. Aziz, Adv. Mater. Res. 364, 434–438 (2012)CrossRef
22.
Zurück zum Zitat R. Seodi, A. Shabaka, W.H. Eisa, B. Anies, N.M. Farage, Phys. B 405, 919–924 (2010)CrossRef R. Seodi, A. Shabaka, W.H. Eisa, B. Anies, N.M. Farage, Phys. B 405, 919–924 (2010)CrossRef
23.
24.
Zurück zum Zitat H. Haddad, A. Chelouche, D. Talantikite, H. Merzouk, F. Boudjouan, D. Djouadi, Thin Solid Films 589, 451–456 (2015)CrossRef H. Haddad, A. Chelouche, D. Talantikite, H. Merzouk, F. Boudjouan, D. Djouadi, Thin Solid Films 589, 451–456 (2015)CrossRef
25.
Zurück zum Zitat N.S. Karan, S. Sarkar, D.D. Sarma, P. Kundu, N. Ravishankar, N. Pradhan, J. Am. Chem. Soc. 133, 1666–1669 (2011)CrossRef N.S. Karan, S. Sarkar, D.D. Sarma, P. Kundu, N. Ravishankar, N. Pradhan, J. Am. Chem. Soc. 133, 1666–1669 (2011)CrossRef
26.
Zurück zum Zitat J.K. Salem, T.M. Hammad, S. Kuhn, M.A. Draaz, N.K. Hejazy, R. Hempelmann, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 25, 2177–2182 (2014)CrossRef J.K. Salem, T.M. Hammad, S. Kuhn, M.A. Draaz, N.K. Hejazy, R. Hempelmann, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 25, 2177–2182 (2014)CrossRef
27.
Zurück zum Zitat J. Diaz-Reyes, R. Castillo-Ojeda, R. Sánchez-Espíndola, M. Galván-Arellano, O. Zaca-Morán, Curr. Appl. Phys. 15, 103–109 (2015)CrossRef J. Diaz-Reyes, R. Castillo-Ojeda, R. Sánchez-Espíndola, M. Galván-Arellano, O. Zaca-Morán, Curr. Appl. Phys. 15, 103–109 (2015)CrossRef
28.
Zurück zum Zitat X. Wang, H. Huang, B. Liang, Z. Liu, D. Chen, G. Shen, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 38, 57–90 (2013)CrossRef X. Wang, H. Huang, B. Liang, Z. Liu, D. Chen, G. Shen, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 38, 57–90 (2013)CrossRef
29.
Zurück zum Zitat W. Daranfed, M. Aida, A. Hafdallah, H. Lekiket, Thin Solid Films 518, 1082–1084 (2009)CrossRef W. Daranfed, M. Aida, A. Hafdallah, H. Lekiket, Thin Solid Films 518, 1082–1084 (2009)CrossRef
30.
Zurück zum Zitat S.C. Erwin, L. Zu, M.I. Haftel, A.L. Efros, T.A. Kennedy, D.J. Norris, Nature 436(7047), 91–94 (2005)CrossRef S.C. Erwin, L. Zu, M.I. Haftel, A.L. Efros, T.A. Kennedy, D.J. Norris, Nature 436(7047), 91–94 (2005)CrossRef
31.
Zurück zum Zitat D. Bera, L. Qian, T.K. Tseng, P.H. Holloway, Materials 3(4), 2260–2345 (2010)CrossRef D. Bera, L. Qian, T.K. Tseng, P.H. Holloway, Materials 3(4), 2260–2345 (2010)CrossRef
32.
33.
Zurück zum Zitat C. Falcony, M. Garcia, A. Ortiz, J. Alonso, J. Appl. Phys. 72, 1525–1527 (1992)CrossRef C. Falcony, M. Garcia, A. Ortiz, J. Alonso, J. Appl. Phys. 72, 1525–1527 (1992)CrossRef
34.
Zurück zum Zitat J. Cao, D. Han, B. Wang, L. Fan, H. Fu, M. Wei, B. Feng, X. Liu, J. Yang, J. Solid State Chem. 200, 317–322 (2013)CrossRef J. Cao, D. Han, B. Wang, L. Fan, H. Fu, M. Wei, B. Feng, X. Liu, J. Yang, J. Solid State Chem. 200, 317–322 (2013)CrossRef
35.
Zurück zum Zitat R. Viswanath, H.B. Naik, G.Y. Kumar, P.P. Kumar, G.A. Kumar, R. Praveen, J. Lumin. 153, 446–452 (2014)CrossRef R. Viswanath, H.B. Naik, G.Y. Kumar, P.P. Kumar, G.A. Kumar, R. Praveen, J. Lumin. 153, 446–452 (2014)CrossRef
36.
Zurück zum Zitat S. Ebrahimi, B. Yarmand, N. Naderi, Thin Solid Films 676, 31–41 (2019)CrossRef S. Ebrahimi, B. Yarmand, N. Naderi, Thin Solid Films 676, 31–41 (2019)CrossRef
37.
38.
Zurück zum Zitat M. Geszke-Moritz, H. Piotrowska, M. Murias, L. Balan, M. Moritz, J. Lulek, R. Schneider, J. Mater. Chem. B 1, 698–706 (2013)CrossRef M. Geszke-Moritz, H. Piotrowska, M. Murias, L. Balan, M. Moritz, J. Lulek, R. Schneider, J. Mater. Chem. B 1, 698–706 (2013)CrossRef
39.
Zurück zum Zitat H. Labiadh, B. Sellami, A. Khazri, W. Saidani, S. Khemais, Opt. Mater. 64, 179–186 (2017)CrossRef H. Labiadh, B. Sellami, A. Khazri, W. Saidani, S. Khemais, Opt. Mater. 64, 179–186 (2017)CrossRef
40.
Zurück zum Zitat J. Huang, L. Wang, K. Tang, M. Lin, Y. Yu, X. Lu, Y. Xia, Surf. Coat. Technol. 228, S397–S400 (2013)CrossRef J. Huang, L. Wang, K. Tang, M. Lin, Y. Yu, X. Lu, Y. Xia, Surf. Coat. Technol. 228, S397–S400 (2013)CrossRef
41.
Zurück zum Zitat A.B. Cruz, Q. Shen, T. Toyoda, Thin Solid Films 499, 104–109 (2006)CrossRef A.B. Cruz, Q. Shen, T. Toyoda, Thin Solid Films 499, 104–109 (2006)CrossRef
42.
Zurück zum Zitat R. Bhargava, D. Gallagher, X. Hong, A. Nurmikko, Phys. Rev. Lett. 72, 416 (1994)CrossRef R. Bhargava, D. Gallagher, X. Hong, A. Nurmikko, Phys. Rev. Lett. 72, 416 (1994)CrossRef
43.
Zurück zum Zitat R. Kripal, A.K. Gupta, S.K. Mishra, R.K. Srivastava, A.C. Pandey, S. Prakash, Spectrochim. Acta A. 76, 523–530 (2010)CrossRef R. Kripal, A.K. Gupta, S.K. Mishra, R.K. Srivastava, A.C. Pandey, S. Prakash, Spectrochim. Acta A. 76, 523–530 (2010)CrossRef
44.
Zurück zum Zitat A. Jrad, W. Naffouti, T.B. Nasr, S. Ammar, N. Turki-Kamoun, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 28, 1463–1471 (2017)CrossRef A. Jrad, W. Naffouti, T.B. Nasr, S. Ammar, N. Turki-Kamoun, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 28, 1463–1471 (2017)CrossRef
45.
Zurück zum Zitat A. Goudarzi, G.M. Aval, S.S. Park, M.-C. Choi, R. Sahraei, M.H. Ullah, A. Avane, C.-S. Ha, Chem. Mater. 21, 2375–2385 (2009)CrossRef A. Goudarzi, G.M. Aval, S.S. Park, M.-C. Choi, R. Sahraei, M.H. Ullah, A. Avane, C.-S. Ha, Chem. Mater. 21, 2375–2385 (2009)CrossRef
46.
Zurück zum Zitat R. Nasser, H. Elhouichet, M. Férid, Appl. Surf. Sci. 351, 1122–1130 (2015)CrossRef R. Nasser, H. Elhouichet, M. Férid, Appl. Surf. Sci. 351, 1122–1130 (2015)CrossRef
47.
Zurück zum Zitat K.C. Sebastian, M. Chawda, L. Jonny, D. Bodas, Mater. Lett. 64, 2269–2272 (2010)CrossRef K.C. Sebastian, M. Chawda, L. Jonny, D. Bodas, Mater. Lett. 64, 2269–2272 (2010)CrossRef
48.
Zurück zum Zitat B.Q. Wang, J. Iqbal, X.D. Shan, G.W. Huang, H.G. Fu, R.H. Yu, D.P. Yu, Mater. Chem. Phys. 113, 103–106 (2009)CrossRef B.Q. Wang, J. Iqbal, X.D. Shan, G.W. Huang, H.G. Fu, R.H. Yu, D.P. Yu, Mater. Chem. Phys. 113, 103–106 (2009)CrossRef
49.
50.
Zurück zum Zitat B. Poornaprakash, K. Naveen Kumar, U. Chalapathi, M. Reddeppa, P.T. Poojitha, Si.-H. Park, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 27, 6474–6479 (2016)CrossRef B. Poornaprakash, K. Naveen Kumar, U. Chalapathi, M. Reddeppa, P.T. Poojitha, Si.-H. Park, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 27, 6474–6479 (2016)CrossRef
51.
Zurück zum Zitat M. Aqeel, M. Ikram, A. Asghar, A. Haider, A. Ul-Hamid, M. Naz, M. Imran, S. Ali, Appl. Nanosci. 10, 2045–2055 (2020)CrossRef M. Aqeel, M. Ikram, A. Asghar, A. Haider, A. Ul-Hamid, M. Naz, M. Imran, S. Ali, Appl. Nanosci. 10, 2045–2055 (2020)CrossRef
52.
Zurück zum Zitat D.A. Reddy, A. Divya, G. Murali, R.P. Vijayalakshmi, B.K. Reddy, Phys. B 406, 1944–1949 (2011)CrossRef D.A. Reddy, A. Divya, G. Murali, R.P. Vijayalakshmi, B.K. Reddy, Phys. B 406, 1944–1949 (2011)CrossRef
53.
Zurück zum Zitat P. Yang, M. Lu, G. Zhou, D. Yuan, D. Xu, Inorg. Chem. Commun. 4, 734–737 (2001)CrossRef P. Yang, M. Lu, G. Zhou, D. Yuan, D. Xu, Inorg. Chem. Commun. 4, 734–737 (2001)CrossRef
54.
Zurück zum Zitat J.Z. Liu, P.X. Yan, G.H. Yue, J.B. Chang, D.M. Qu, R.F. Zhuo, J. Phys. D: Appl. Phys. 39, 2352–2356 (2006)CrossRef J.Z. Liu, P.X. Yan, G.H. Yue, J.B. Chang, D.M. Qu, R.F. Zhuo, J. Phys. D: Appl. Phys. 39, 2352–2356 (2006)CrossRef
55.
Zurück zum Zitat P. Yang, M. Lu, D. Xu, D. Yuan, C. Song, S. Liu, X. Cheng, Opt. Mater. 24, 497–502 (2003)CrossRef P. Yang, M. Lu, D. Xu, D. Yuan, C. Song, S. Liu, X. Cheng, Opt. Mater. 24, 497–502 (2003)CrossRef
56.
Zurück zum Zitat J.W. Lee, K. Cho, H. Kim, J.-H. Kim, B. Park, T. Noh, S.H. Kim, S. Kim, Jpn. J. Appl. Phys. 44, 7694–7697 (2005)CrossRef J.W. Lee, K. Cho, H. Kim, J.-H. Kim, B. Park, T. Noh, S.H. Kim, S. Kim, Jpn. J. Appl. Phys. 44, 7694–7697 (2005)CrossRef
57.
58.
59.
Zurück zum Zitat S. Zinatloo-Ajabshir, M. Mousavi-Kamazani, Ceram. Int. 47, 23702–23724 (2021)CrossRef S. Zinatloo-Ajabshir, M. Mousavi-Kamazani, Ceram. Int. 47, 23702–23724 (2021)CrossRef
60.
Zurück zum Zitat S. Zinatloo-Ajabshir, M. Mousavi-Kamazani, Int. J. Appl. Ceram. Technol. 13, 108–115 (2016)CrossRef S. Zinatloo-Ajabshir, M. Mousavi-Kamazani, Int. J. Appl. Ceram. Technol. 13, 108–115 (2016)CrossRef
61.
Zurück zum Zitat S. Zinatloo-Ajabshir, M. Mousavi-Kamazani, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 26, 5812–5821 (2015)CrossRef S. Zinatloo-Ajabshir, M. Mousavi-Kamazani, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 26, 5812–5821 (2015)CrossRef
62.
Zurück zum Zitat F. Beshkar, S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, Chem. Eng. J. 279, 605–614 (2015)CrossRef F. Beshkar, S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, Chem. Eng. J. 279, 605–614 (2015)CrossRef
63.
Zurück zum Zitat S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 27, 3918–3928 (2016)CrossRef S. Zinatloo-Ajabshir, M. Salavati-Niasari, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 27, 3918–3928 (2016)CrossRef
64.
Zurück zum Zitat S. Muthukumaran, R. Gopalakrishnan, Phys. B: Cond. Matter. 407, 3448–3456 (2012)CrossRef S. Muthukumaran, R. Gopalakrishnan, Phys. B: Cond. Matter. 407, 3448–3456 (2012)CrossRef
65.
Zurück zum Zitat P. Sakthivel, S. Muthukumaran, J. Phys. Chem. Solids 120, 183–189 (2018)CrossRef P. Sakthivel, S. Muthukumaran, J. Phys. Chem. Solids 120, 183–189 (2018)CrossRef
66.
Zurück zum Zitat P. Kaur, S. Kumar, A. Singh, C.L. Chen, C.L. Dong, T.S. Chan, K.P. Lee, C. Srivastava, S.M. Rao, M.K. Wu, Superlattices Microstruct. 83, 785–795 (2015)CrossRef P. Kaur, S. Kumar, A. Singh, C.L. Chen, C.L. Dong, T.S. Chan, K.P. Lee, C. Srivastava, S.M. Rao, M.K. Wu, Superlattices Microstruct. 83, 785–795 (2015)CrossRef
67.
Zurück zum Zitat L.B. Duan, X.R. Zhao, J.M. Liu, T. Wang, G.H. Rao, Appl. Phys. A 99, 679–683 (2010)CrossRef L.B. Duan, X.R. Zhao, J.M. Liu, T. Wang, G.H. Rao, Appl. Phys. A 99, 679–683 (2010)CrossRef
68.
Zurück zum Zitat P. Sakthivel, S. Muthukumaran, Opt. Laser Technol. 103, 109–117 (2018)CrossRef P. Sakthivel, S. Muthukumaran, Opt. Laser Technol. 103, 109–117 (2018)CrossRef
69.
70.
Zurück zum Zitat L.P. Ravaro, D.I. Santos, L.V.A. Scalvi, J. Phys. Chem. Solids 70, 1312–1316 (2009)CrossRef L.P. Ravaro, D.I. Santos, L.V.A. Scalvi, J. Phys. Chem. Solids 70, 1312–1316 (2009)CrossRef
71.
Zurück zum Zitat R. Bhargava, P.K. Sharma, S. Kumar, A.C. Pandey, N. Kumar, J. Solid State Chem. 183, 1400–1408 (2010)CrossRef R. Bhargava, P.K. Sharma, S. Kumar, A.C. Pandey, N. Kumar, J. Solid State Chem. 183, 1400–1408 (2010)CrossRef
72.
Zurück zum Zitat U. Ozgur, Y. Alivov, C. Liu, A. Teke, M.A. Reshchikov, S. Dogan, V.A. Cho, H. Morkoc, J. Appl. Phys. 98, 041301 (2005)CrossRef U. Ozgur, Y. Alivov, C. Liu, A. Teke, M.A. Reshchikov, S. Dogan, V.A. Cho, H. Morkoc, J. Appl. Phys. 98, 041301 (2005)CrossRef
73.
Zurück zum Zitat S. Yılmaz, M. Parlak, S. Ozcan, M. Altunbas, E. McGlynn, E. Bacaksız, Appl. Surf. Sci. 257, 9293–9298 (2011)CrossRef S. Yılmaz, M. Parlak, S. Ozcan, M. Altunbas, E. McGlynn, E. Bacaksız, Appl. Surf. Sci. 257, 9293–9298 (2011)CrossRef
74.
Zurück zum Zitat Sk. Johny Basha, V. Khidhirbrahmendra, J. Madhavi, U.S. Udayachandran Thampy, Ch. Venkata Reddy, R.V. Ravikumar, J. Sci. Adv. Mater. Dev. 4, 260–266 (2019) Sk. Johny Basha, V. Khidhirbrahmendra, J. Madhavi, U.S. Udayachandran Thampy, Ch. Venkata Reddy, R.V. Ravikumar, J. Sci. Adv. Mater. Dev. 4, 260–266 (2019)
75.
Zurück zum Zitat Y. Liu, Y. Yang, J. Yang, Q. Guan, H. Liu, L. Yang, Y. Zhang, Y. Wang, M. Wei, X. Liu, L. Fei, X. Cheng, J. Solid State Chem. 184, 1273–1278 (2011)CrossRef Y. Liu, Y. Yang, J. Yang, Q. Guan, H. Liu, L. Yang, Y. Zhang, Y. Wang, M. Wei, X. Liu, L. Fei, X. Cheng, J. Solid State Chem. 184, 1273–1278 (2011)CrossRef
76.
Zurück zum Zitat P. Prathap, N. Revathi, Y.P. Venkata Subbaiah, K.T. Ramakrishna Reddy, J. Phys.: Condens. Matter. 20, 5205 (2008) P. Prathap, N. Revathi, Y.P. Venkata Subbaiah, K.T. Ramakrishna Reddy, J. Phys.: Condens. Matter. 20, 5205 (2008)
77.
Zurück zum Zitat S.W. Shin, S.R. Kang, J.H. Yun, A.V. Moholkar, J.H. Moon, J.Y. Lee, J.H. Kim, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 95, 856–863 (2011)CrossRef S.W. Shin, S.R. Kang, J.H. Yun, A.V. Moholkar, J.H. Moon, J.Y. Lee, J.H. Kim, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 95, 856–863 (2011)CrossRef
78.
Zurück zum Zitat B. Asenjo, A.M. Chaparro, M.T. Gutirez, J. Herrero, J. Klaer, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 92, 302–306 (2008)CrossRef B. Asenjo, A.M. Chaparro, M.T. Gutirez, J. Herrero, J. Klaer, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 92, 302–306 (2008)CrossRef
79.
Zurück zum Zitat K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, Parts-A and B (Wiley, New York, 1997) K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, Parts-A and B (Wiley, New York, 1997)
80.
Zurück zum Zitat B.S. Rema Devi, R. Raveendran, A.V. Vaidyan, Pramana—J. Phys. 68, 679–687 (2007)CrossRef B.S. Rema Devi, R. Raveendran, A.V. Vaidyan, Pramana—J. Phys. 68, 679–687 (2007)CrossRef
81.
Zurück zum Zitat Y. Tong, Z. Jiang, C. Wang, Z.Y. Xin, Z. Hong, S. Liu, Mater. Lett. 62, 3385–3387 (2008)CrossRef Y. Tong, Z. Jiang, C. Wang, Z.Y. Xin, Z. Hong, S. Liu, Mater. Lett. 62, 3385–3387 (2008)CrossRef
82.
83.
84.
85.
Zurück zum Zitat P. Lakshmi Praveen, D.S. Ramakrishna, D.P. Ojha, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 643, 76–82 (2017)CrossRef P. Lakshmi Praveen, D.S. Ramakrishna, D.P. Ojha, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 643, 76–82 (2017)CrossRef
86.
Zurück zum Zitat D.A. Reddy, G. Murali, B. Poornaprakash, R.P. Vijayalakshmi, B.K. Reddy, Appl. Surf. Sci. 258, 5206–5211 (2012)CrossRef D.A. Reddy, G. Murali, B. Poornaprakash, R.P. Vijayalakshmi, B.K. Reddy, Appl. Surf. Sci. 258, 5206–5211 (2012)CrossRef
87.
88.
Zurück zum Zitat A. Firdous, M. Aslam Baba, D. Singh, A.H. Bhat, Appl. Nanosci. 5, 201–206 (2015)CrossRef A. Firdous, M. Aslam Baba, D. Singh, A.H. Bhat, Appl. Nanosci. 5, 201–206 (2015)CrossRef
89.
Zurück zum Zitat P.K. Ghosh, S.F. Ahmed, S. Jana, K.K. Chattopadhyay, Opt. Mater. 29, 1584–1590 (2007)CrossRef P.K. Ghosh, S.F. Ahmed, S. Jana, K.K. Chattopadhyay, Opt. Mater. 29, 1584–1590 (2007)CrossRef
90.
91.
Zurück zum Zitat J. Yang, X. Zhao, X. Shan, H. Fan, L. Yang, Y. Zhang, J. Alloys Compd. 556, 1–5 (2013)CrossRef J. Yang, X. Zhao, X. Shan, H. Fan, L. Yang, Y. Zhang, J. Alloys Compd. 556, 1–5 (2013)CrossRef
92.
Zurück zum Zitat S. Kumar, S. Chatterjee, K.K. Chattopadhyay, A.K. Ghosh, J. Phys. Chem. C 116, 16700–16708 (2012)CrossRef S. Kumar, S. Chatterjee, K.K. Chattopadhyay, A.K. Ghosh, J. Phys. Chem. C 116, 16700–16708 (2012)CrossRef
93.
Zurück zum Zitat S.T. Tan, B.J. Chen, X.W. Sun, W.J. Fan, H.S. Kwok, X.H. Zhang, S.J. Chua, J. Appl. Phys. 98, 013505 (2005)CrossRef S.T. Tan, B.J. Chen, X.W. Sun, W.J. Fan, H.S. Kwok, X.H. Zhang, S.J. Chua, J. Appl. Phys. 98, 013505 (2005)CrossRef
94.
Zurück zum Zitat K.R. Reddy, K.P. Lee, J.Y. Kim, Y. Lee, J. Nanosci. Nanotechnol. 8, 5632–5639 (2008)CrossRef K.R. Reddy, K.P. Lee, J.Y. Kim, Y. Lee, J. Nanosci. Nanotechnol. 8, 5632–5639 (2008)CrossRef
95.
Zurück zum Zitat K.R. Reddy, H.M. Jeong, Y. Lee, A.V. Raghu, J. Polym. Sci. A: Polym. Chem. 48, 1477–1484 (2010)CrossRef K.R. Reddy, H.M. Jeong, Y. Lee, A.V. Raghu, J. Polym. Sci. A: Polym. Chem. 48, 1477–1484 (2010)CrossRef
96.
Zurück zum Zitat M. Hassan, E. Haque, K.R. Reddy, A.I. Minett, J. Chen, V.G. Gomes, Nanoscale 6(2014), 11988–11991 (1994) M. Hassan, E. Haque, K.R. Reddy, A.I. Minett, J. Chen, V.G. Gomes, Nanoscale 6(2014), 11988–11991 (1994)
97.
Zurück zum Zitat A.P. Alivisatos, Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. Science 27, 1933–1937 (1996) A.P. Alivisatos, Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. Science 27, 1933–1937 (1996)
98.
Zurück zum Zitat F.L. Faita, K. Ersching, C.M. Poffo, L.C. Benetti, D.M. Trichês, S.M. Souza, A.D.C. Viegas, J.C. de Lima, J. Alloys Compd. 590, 176–183 (2014)CrossRef F.L. Faita, K. Ersching, C.M. Poffo, L.C. Benetti, D.M. Trichês, S.M. Souza, A.D.C. Viegas, J.C. de Lima, J. Alloys Compd. 590, 176–183 (2014)CrossRef
99.
Zurück zum Zitat Q. Pan, D. Yang, Y. Zhao, Z. Ma, G. Dong, J. Qiu, J. Alloys Compd. 579, 300–304 (2013)CrossRef Q. Pan, D. Yang, Y. Zhao, Z. Ma, G. Dong, J. Qiu, J. Alloys Compd. 579, 300–304 (2013)CrossRef
100.
101.
102.
103.
Zurück zum Zitat B. Xia, I.W. Lenggoro, K. Okuyama, Chem. Mater. 14, 4969–4974 (2002)CrossRef B. Xia, I.W. Lenggoro, K. Okuyama, Chem. Mater. 14, 4969–4974 (2002)CrossRef
104.
Zurück zum Zitat B. Dong, L. Cao, G. Su, W. Liu, J. Colloid Interface Sci. 367, 178–182 (2012)CrossRef B. Dong, L. Cao, G. Su, W. Liu, J. Colloid Interface Sci. 367, 178–182 (2012)CrossRef
105.
Zurück zum Zitat A. Datta, S. Biswas, S. Kar, Nanosci. Nanotechnol. 10, 3670–3676 (2007) A. Datta, S. Biswas, S. Kar, Nanosci. Nanotechnol. 10, 3670–3676 (2007)
106.
107.
108.
Zurück zum Zitat Y. Wang, M. Yang, Y. Ren, J. Fan, Anal. Chim. Acta 1040, 136–142 (2018)CrossRef Y. Wang, M. Yang, Y. Ren, J. Fan, Anal. Chim. Acta 1040, 136–142 (2018)CrossRef
Metadaten
Titel
Crystal structure, energy gap and photoluminescence investigation of Mn2+/Cr3+-doped ZnS nanostructures by precipitation method
verfasst von
P. J. Binu
Rana Caroleena Ganesh
S. Muthukumaran
Publikationsdatum
17.08.2021
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 18/2021
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-021-06803-8

Weitere Artikel der Ausgabe 18/2021

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 18/2021 Zur Ausgabe

Neuer Inhalt