Surface effects on the photoconducting properties of SrTiO3 thin films
Autor: | M. Villafuerte, Silvia P. Heluani, G. Bridoux, Carlos A. Figueroa, J. M. Ferreyra, J. Kim, N. Bachi |
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Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2017 |
Předmět: |
Imagination
Physics and Astronomy (miscellaneous) Band gap Phonon ILLUMINATION media_common.quotation_subject Ciencias Físicas 02 engineering and technology 01 natural sciences purl.org/becyt/ford/1 [https] Condensed Matter::Materials Science Optics Electric field 0103 physical sciences PHOTOCONDUCTIVITY Thin film 010306 general physics media_common Physics Condensed matter physics Condensed Matter::Other business.industry Photoconductivity purl.org/becyt/ford/1.3 [https] PHONONS Condensed Matter::Mesoscopic Systems and Quantum Hall Effect 021001 nanoscience & nanotechnology ELECTRIC FIELDS METALLIC THIN FILMS Astronomía Band bending 0210 nano-technology business Science technology and society CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
Zdroj: | CONICET Digital (CONICET) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas instacron:CONICET |
DOI: | 10.1063/1.4976944 |
Popis: | We report a study of the photoconducting properties of semiconducting SrTiO3 thin films. The photoconducting spectrum shows a pronounced rise around 3.2 eV with a typical indirect gap dependence, involving a transversal optical phonon of 25 meV. While these features remain unaltered under the influence of an applied electric field in ambient conditions, in a vacuum the rest of the spectrum does not, shifting to lower energies for higher electric fields. Time dependent photoconductivity response while illumination is applied confirms the loss of efficiency of the 3.7 eV transition. At low-temperatures, the photoconducting spectrum at low-electric fields has striking similarities to the ones at room-temperature for high-electric fields. This ability to control the photoconducting response through external parameters is explained considering a model of a downward band bending generated by oxygen vacancies at the surface in concomitant with recent findings at the surface of SrTiO3. Fil: Bachi, Nicolás. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina Fil: Bridoux, German. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina Fil: Villafuerte, Manuel Jose. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina Fil: Ferreyra, Jorge Mario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina Fil: Kim, J.. Neocera LLC.; Estados Unidos Fil: Figueroa, C.. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina Fil: Pérez, Silvia Inés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |