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BiFeO3 ist eines der vielversprechendsten multiferroischen Materialien, da es bei Raumtemperatur sowohl Ferroelektrizität als auch Antiferromagnetismus aufweisen kann. Darüber hinaus ist bekannt, dass BFO eine optische Bandlücke im Bereich von 2,5 - 3,2 eV aufweist. Dies macht es zu einem wichtigen Material für künftige Anwendungen in optoelektronischen Geräten. In diesem Ansatz wurden reine und mit Ni dotierte BFO-Dünnschichten mit Hilfe der Sprühpyrolyse erfolgreich auf einem FTO-Substrat abgeschieden. Die strukturellen, morphologischen und optischen Eigenschaften der Filme wurden gut…mehr

Produktbeschreibung
BiFeO3 ist eines der vielversprechendsten multiferroischen Materialien, da es bei Raumtemperatur sowohl Ferroelektrizität als auch Antiferromagnetismus aufweisen kann. Darüber hinaus ist bekannt, dass BFO eine optische Bandlücke im Bereich von 2,5 - 3,2 eV aufweist. Dies macht es zu einem wichtigen Material für künftige Anwendungen in optoelektronischen Geräten. In diesem Ansatz wurden reine und mit Ni dotierte BFO-Dünnschichten mit Hilfe der Sprühpyrolyse erfolgreich auf einem FTO-Substrat abgeschieden. Die strukturellen, morphologischen und optischen Eigenschaften der Filme wurden gut diskutiert. Die Struktur der Filme wurde mit XRD-Mustern bestätigt, und es wurde festgestellt, dass beide Proben polykristallin sind und die beobachteten Beugungsspitzen auf eine rhomboedrische Struktur mit der Raumgruppe R3c zurückzuführen sind. Die Dotierung mit Ni hat sich als wünschenswert erwiesen, da sie die optische Bandlücke verringert und somit mit viel Erfolg für viele optoelektronische und magneto-optische Anwendungen eingesetzt werden kann.
Autorenporträt
Dr. P. M. Razad received his PhD degree in Physics from Bharathiar University with the support of UGC-DAE CSR, Indore. He has published Nine research papers in international journals of reputed. He has joined as assistant professor in Sriramakrishna College of Arts and Science in 2018. Ms R. Dhivya has co authored this book.