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Accès ouvert déclaré 2022 article

Surface and Electrical Characterization of Bilayers Based on BiFeO3 and VO2

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Rattachement africain : co, cl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Thin films of BiFeO3, VO2, and BiFeO3/VO2 were grown on SrTiO3(100) and Al2O3(0001) monocrystalline substrates using radio frequency and direct current sputtering techniques. To observe the effect of the coupling between these materials, the surface of the films was characterized by profilometry, atomic force microscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy. The heterostructures, monolayers, and bilayers based on BiFeO3 and VO2 grew with good adhesion and without delamination or signs of incompatibility between the layers. A good granular arrangement and RMS roughness between 1 and 5 nm for the individual layers (VO2 and BiFeO3) and between 6 and 18 nm for the bilayers (BiFeO3/VO2) were observed. Their grain size is between 20 nm and 26 nm for the individual layers and between 63 nm and 67 nm for the bilayers. X-ray photoelectron spectroscopy measurements show a higher proportion of V4+, Bi3+, and Fe3+ in the films obtained. The homogeneous ordering, low roughness, and oxidation states on the obtained surface show a good coupling in these films. The I-V curves show ohmic behavior at room temperature and change with increasing temperature. The effect of coupling these materials in a thin film shows the appearance of hysteresis cycles, I-V and R-T, which is typical of materials with high potential in applications, such as resistive memories and solar cells.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Surface and Electrical Characterization of Bilayers Based on BiFeO3 and VO2
Date Crossref
27/07/2022
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Universidad del Valle pays non établi dans la notice
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  • University of Chile pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Cauca pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Grupo de Transiciones de Fase y Materiales Funcionales pays non établi dans la notice
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  • Centro de Excelencia en Nuevos Materiales (CENM) pays non établi dans la notice
    Institution
  • Laboratorio de Superficies y Nanomateriales pays non établi dans la notice
    Institution
  • Grupo de Física de Bajas Temperaturas pays non établi dans la notice
    Institution

Universidad del Valle, University of Chile et University of Cauca, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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