Light absorption and optical percolation in nanosized silver films with a thickness of 5 and 10 nm are investigated experimentally. The influence of germanium underlayers with a mass thickness up to 1 nm with a step of 0.2 nm in the visible and near infrared wavelength range (300-2500 nm) on the above mentioned properties of silver films is studied. Optical percolation in silver films is associated with the peculiarities of growth mechanisms and modes of formation of metal condensate on an amorphous glass substrate. It has been shown that germanium underlayers predeposited on the glass substrate reduce the threshold thickness of the optical percolation transition in the silver film and increase their absorbency compared to similar films formed on a clean glass surface. The increase in the absorbency of the films deposited on the surface of the germanium sublayer is due to a decrease in the average linear size of the crystallites compared to similar samples formed on a clean glass surface, and thus an increase in the number of scattering metal centers per unit surface area.
Проаналізовано результати дослідження електронних явищ перенесення заряду в ультратонких плівках міді, золота, нікелю та паладію, нанесе-них методом замороженої конденсації на поверхні скла та сурфактантних підшарів ґерманію субатомної товщини. Підтверджено можливість керу-вання лінійними розмірами кристалітів у площині, паралельній підлож-жю, за допомогою зміни масової товщини сурфактантних підшарів. По-казано, що в електрично суцільних плівках міді та золота з товщиною, більшою за 5-6 нм, і в електрично суцільних плівках нікелю та паладію з товщинами від 4-5 нм зберігається електронна структура, аналогічна електронній структурі масивних металів.Проанализированы результаты исследования электронных явлений пе-реноса заряда в ультратонких плёнках меди, золота, никеля и палладия, нанесённых методом замороженной конденсации на поверхности стекла и сурфактантных подслоёв германия субатомной толщины. Подтверждена возможность управления линейными размерами кристаллитов в плоско-сти, параллельной подложке, за счёт изменения массовой толщины сур-фактантных подслоёв. Показано, что в электрически сплошных плёнках меди и золота толщиной больше 5-6 нм и в электрически сплошных плёнках никеля и палладия с толщинами больше 4-5 нм сохраняется электронная структура, аналогичная электронной структуре массивных металлов.The results of investigation of the electronic-transport phenomena in ultrathin copper, gold, nickel, and palladium films of subatomic thickness, which are deposited by frozen condensation on the surface of both glass and germanium surfactant sublayers, are analysed. The possibility of control of the
Досліджено структуру, статичну електропровідність та оптичні властивості тонких плівок срібла, заморожено препарованих в умовах надвисокого вакууму на поверхні скла та поверхні скла, попередньо покритій підшарами ґерманію масовою товщиною у 0,5 нм. Ультратонкі підшари ґерманію пришвидшують металізацію шару срібла за рахунок зменшення середніх лінійних розмірів кристалітів у конденсованому шарі пари металу, що проявляється у зменшенні порогової товщини перколяційного переходу. Величини товщин плівок металу d c , що відповідають перколяційному переходу та знайдені з результатів міряння статичної електропровідности й оптичного пропускання плівок у діяпазоні довжин хвиль 300-2500 нм, добре узгоджуються між собою. Ключові слова: тонкі металеві плівки, підшари субатомової товщини, перколяція, електропровідність, коефіцієнт відбивання плівок.
Оттиски доступны непосредственно от издател я Фотокопирование разрешено только в соответствии с лицензией 2015 ИМФ (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины) Напечатано в Украине.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.