Article
Propriétés structurales et optiques de couches minces d’oxyde de zinc (ZnO) texturées (002) par voie sol-gel via spin-coating
K. F. Konan, Institut de Recherche sur les Énergies Nouvelles (IREN), Université d’Abobo-Adjamé, 02 BP 802 Abidjan 02, Côte d’Ivoire
B. Hartiti, Laboratoire de Physique de la Matière condensée et des Énergies Renouvelables (LPMAER), Faculté des sciences et techniques, Université Hassan II de Mohammedia, Maroc
B. AKA, Institut de Recherche sur les Énergies Nouvelles (IREN), Université d’Abobo-Adjamé, 02 BP 802 Abidjan 02, Côte d’Ivoire
A. Ridah, Laboratoire de Physique de la Matière condensée et des Énergies Renouvelables (LPMAER), Faculté des sciences et techniques, Université Hassan II de Mohammedia, Maroc
K. Dakhsi, Laboratoire de Physique de la Matière condensée et des Énergies Renouvelables (LPMAER), Faculté des sciences et techniques, Université Hassan II de Mohammedia, Maroc
Y. Arba, Laboratoire de Physique de la Matière condensée et des Énergies Renouvelables (LPMAER), Faculté des sciences et techniques, Université Hassan II de Mohammedia, Maroc
P. Thevenin, Laboratoire LMOPS, Supelec de Metz, France
Date de publication : 1 janvier 2010
Résumé
L’objectif de ce travail est d’étudier la structure et la transmission optique des couches minces d’oxyde de zinc (ZnO). Pour ce faire, une solution sol-gel a été préparée, puis déposée sur les substrats en verre mis en rotation à l’aide du spin-coater à la vitesse angulaire de 3000 tr.mn-1 pendant 30 s. Les couches minces ZnO subissent une densification thermique pendant 10 mn suivie d’un recuit thermique à 550°C pendant 2h.
Les échantillons fabriqués ont été investis par les techniques de diffraction des rayons X (DRX), de microscopie électronique à balayage (MEB) couplée à la microanalyse (EDX) et de spectrophotométrie UV-Vis.
Les résultats montrent une direction de croissance préférentielle (002) correspondant à la phase hexagonale wurtzite. Les échantillons présentent une surface homogène composée de cristallites de taille 44,48 nm et une composition chimique très proche de la stœchiométrie (53,63 % pour l’oxygène et 46,37 % pour le zinc). La transmission optique évaluée dans la région du visible avoisine 98 % et le gap optique conséquent vaut 3,28 eV.
Ces propriétés obtenues, jugées intéressantes, confirment que la voie sol-gel peut être utilisée pour élaborer des couches ZnO de meilleure qualité.
Pour citer cet article
K. F. Konan, B. Hartiti, B. AKA, A. Ridah, K. Dakhsi, Y. Arba et P. Thevenin. «Propriétés structurales et optiques de couches minces d’oxyde de zinc (ZnO) texturées (002) par voie sol-gel via spin-coating».
Afrique Science,
Vol.6, N°1 (2010),
1 janvier 2010,
http://www.afriquescience.info/document.php?id=1730. ISSN 1813-548X.