Влияние температуры и условий отжига на фотолюминесцентные свойства гетероструктур ZnO/P3HT
Аннотация
Нанокристаллы оксида цинка синтезированы в водных растворах при низких температурах. Для формирования гибридных гетероструктур поверхность покрывалась тонкой пленкой электропроводящего полимера поли(3-гексилтиофена) (P3HT). Синтезированные наноструктуры и гибридные гетероструктуры, сформированные на их основе, подвергались термической обработке при различных температурах как на воздухе, так и в вакууме (10–5 Па). Исследованы изменения оптических свойств наноструктур и гибридных гетероструктур после термической обработки. При отжиге гетероструктур ZnO/P3HT на воздухе обнаружено, что в спектрах фотолюминесценции доминирует полоса излучения, соответствующая 0–0-переходам. При отжиге гетероструктур в вакууме в спектрах фотолюминесценции доминирует полоса излучения, соответствующая дефектам ZnO и полимера. Установлено, что термическая обработка гетероструктур на основе нанокристаллов ZnO на воздухе и в вакууме при температуре 100 °С приводит к оптимальному состоянию интерфейсного слоя между ZnO и полимером P3HT.
Об авторах
Р. Р. ЖалоловУзбекистан
Ташкент
З. Ш. Шаймарданов
Узбекистан
Ташкент
Ш. З. Уролов
Узбекистан
Ташкент
Б. Н. Рустамова
Узбекистан
Ташкент
Список литературы
1. Ü. Ozgür, D. Hofstetter, H. Morkoc. Proc. IEEE, 98, N 7 (2010) 1255—1268, http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2010.2044550
2. D. K. Sharma, S. Shukla, K. K. Sharma, V. Kumar. Mater. Today: Proc., 49, Part 8 (2022), https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.10.238
3. J. Theerthagiri, Sunitha Salla, R. A. Senthil, P. Nithyadharseni, A. Madankumar, Prabhakarn Arunachalam, T. Maiyalagan, Hyun-Seok Kim. Nanotechnology, 30 (2019) 392001, https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab268a
4. U. K. Makhmanov, A. M. Kokhkharov, S. A. Bakhramov, S. A. Esanov. Romanian J. Physics, 67, N 1-2, (2022) 601—609
5. S. Z. Urolov, R. R. Jalolov, Z. S. Shaymardanov, M. A. Mamatkosimov, A. Abdurakhmanov, S. S. Kurbanov. Opt. Spectrosc., 127 (2019) 1093—1097, https://doi.org/10.1134/S0030400X19120269
6. Ch. Zhang, L. Yao, M. Pu, Ch. Zhou. RSC Appl. Polym., 3 (2025) 549—573, https://doi.org/10.1039/D5LP00012B
7. A. Bousquet, Hussein Awada, Roger C. Hiorns, Christine Dagron-Lartigau, Laurent Billon. Progress in Polymer Science, 39 (2014) 1847—1877, https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2014.03.003
8. E. M. El-Menyawy, L. M. El-Khalawany, T. A. Zidan, M. A. Farag, I. T. Zedan. J. Mol. Structure, 1331 (2025) 141602, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2025.141602
9. R. Geethu, C. Sudha Kartha, K. P. Vijayakumar. Solar Energy, 120 (2015) 65—71, https://doi.org/10.1016/j.solener.2015.06.037
10. Y. Jouane, Silviu Colis, Guy Schmerber, Cedric Leuvrey, Aziz Dinia, Patrick Lévêque, Thomas Heiser, Yves-André Chapuis. J. Mater. Chem., 22 (2012) 1606—1612, https://doi.org/10.1039/C1JM13569D
11. Z. Ma, Honglin Lu, Fenggui Zhao, Yan Xiang, Jia Zhuang,Haimin Li. RSC Adv., 7 (2017) 29357— 29363, https://doi.org/10.1039/c7ra02473h
12. Б. Г. Атабаев, Х. Н. Жураев, З. Ш. Шаймарданов, Р. Р. Жалолов, Ш. З. Уролов. Журн. прикл. спектр., 92, № 5 (2025) 582—587 B. G. Atabaev, Kh. N. Juraev, Z. Sh. Shaymardanov, R. R. Jalolov, Sh. Z. Urolov. J. Appl. Spectr., 92, N 5 (2025) 957—962.
13. P. Ehrenreich, S. Birkhold, E. Zimmermann, Hao Hu, Kwang-Dae Kim, Jonas Weickert, Thomas Pfadler, Lukas Schmidt-Mende. Sci. Rep., 6 (2016) 32434, https://doi.org/10.1038/srep32434
14. M. Baghgar. J. Phys. Chem. C, 118, N 4 (2014) 2229—2235, https://doi.org/10.1021/jp411668g
15. T. Li, Longhui Liu, Yuhua Zhang, Dongyang Cheng, Yijia Guan, Rini P. Ravindranathan, Kenneth D. Knudsen, Jianguo Liao, Dan Lu, Matti Knaapila. Polymer, 337 (2025) 128978, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128978
16. N. Banerji, Sarah Cowan, Eric Vauthey, Alan J. Heeger. J. Phys. Chem. C, 115, N 19 (2011) 9726—9739, https://doi.org/10.1021/jp1119348
17. K. Janus. Macromolecules, 56, N 3 (2023) 964—973, https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c01998
18. E. Guti´errez-Fernandez´, Tiberio A. Ezquerra, Esther Rebollar, Jing Cui, Sara Marina, Jaime Martín, Aurora Nogales. Polymer, 218 (2021) 123515, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123515
19. S. S. Kurbanov, H. C. Jeon, Z. Sh. Shaymardanov, R. Y. Rakhimov, T. W. Kang. J. Lumin., 170 (2016) 168—173, https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2015.10.063
20. R. R. Jalolov, B. N. Rustamova. Ceramics Int., Part A, 51, N 24 (2025) 40833—40840, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.06.308
21. R. B. M. Cross, M. M. De Souza, E. M. Sankara Narayanan. Nanotechnology, 16 (2005) 2188—2192, https://doi.org/10.1088/0957-4484/16/10/035
22. Jijun Qiu, Xiaomin Li, Weizhen He, Se-Jeong Park, Hyung-Kook Kim, Yoon-Hwae Hwang, Jae-Ho Lee, Yang-Do Kim. Nanotechnology, 20 (2009) 155603, https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/15/155603
23. F. C. Spano. J. Chem. Phys., 122 (2005) 234701; 126 (2007) 159901, https://doi.org/10.1063/1.1914768
24. M. C. Gurau, D. M. Delongchamp, B. M. Vogel, E. K. Lin, D. A. Fischer, S. Sambasivan, L. J. Richter. Thin Films with Polarizing Spectroscopies, Langmuir, 23 (2007) 834, https://doi.org/10.1021/la0618972
Рецензия
Для цитирования:
Жалолов Р.Р., Шаймарданов З.Ш., Уролов Ш.З., Рустамова Б.Н. Влияние температуры и условий отжига на фотолюминесцентные свойства гетероструктур ZnO/P3HT. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(4):508-517.
For citation:
Jalolov R.R., Shaymardanov Z.Sh., Urolov Sh.Z., Rustamova В.N. Effect of Аnnеаling Tеmреrаturе and Conditions on the Photoluminescence Properties of ZnO/P3HT Hеtеrоstruсturеs. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(4):508-517. (In Russ.)
JATS XML





















