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Accès ouvert déclaré 2023 article

Effect of substrate and growth method on vanadium dioxide thin films by RF magnetron sputtering: Vanadium metal oxidation vs reactive sputtering

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Vanadium dioxide (VO2) undergoes a metal–insulator phase transition at ∼70 °C and has attracted substantial interest for potential applications in electronics, including those in neuromorphic computing. The vanadium–oxygen system has a rather complicated phase diagram, and controlling the stoichiometry and the phase of thin films of vanadium oxides is a well-known challenge. We explore the novel combination of two methods of VO2 thin film deposition using off-axis RF magnetron sputtering on (100)- and (111)-oriented yttria-stabilized zirconia (YSZ) substrates: reactive sputtering of vanadium in an oxygen environment and sputtering of vanadium metal followed by oxidation to VO2. Interestingly, the reactive sputtering process on both substrate orientations yields the metastable semiconducting VO2 (B) phase, which is structurally stabilized by the YSZ surface. The metal sputtering and oxidation process on YSZ produces mainly the equilibrium monoclinic (or M1) phase of VO2 that exhibits a metal–insulator transition. Using this method, we obtained thin films of (010)-textured polycrystalline VO2 (M1) that show a metal–insulator transition with an on/off ratio larger than 1000.

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
Effect of substrate and growth method on vanadium dioxide thin films by RF magnetron sputtering: Vanadium metal oxidation vs reactive sputtering
Date Crossref
06/07/2023
Éditeur
AIP Publishing
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

  • The University of Texas at Austin Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sandia National Laboratories California pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Sandia National Laboratories pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Physics — The University of Texas at Austin, Sandia National Laboratories California et Sandia National Laboratories.

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

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