SE HA PUESTO A PUNTO UN SISTEMA DE COEVAPORACION EN ALTO VACIO. LAS LAMINAS DELGADAS DE ZN3P2 SE HAN DEPOSITADO POR COEVAPORACION DE LOS ELEMENTOS SOBRE SUSTRATOS DE VIDRIO. EL DEPOSITO DEL MATERIAL HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA PRESENSIBILIZACION DE LOS SUSTRATOS CON GERMENES DE INDIO (20 A) EN UN AMPLIO MARGEN DE CONDICIONES TECNOLOGICAS.
LAS DISTINTAS MUESTRAS OBTENIDAS PRESENTAN COMPOSICIONES EN UN AMPLIO INTERVALO ALREDEDOR DE LA ESTEQUIOMETRIA. LA OBSERVACION AL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO INDICA QUE LAS MUESTRAS SON POLICRISTALINAS CON TAMAÑOS DE GRANO ENTRE 0.1 Y 0.7 MICRAS. EL ESPECTRO DE DIFRACCION DE RAYOS X DE LAS LAMINAS CORRESPONDE A LA FASE TETRAGONAL DEL ZN3P2 Y PRESENTA UN ALTO GRADO DE ORIENTACION CON LA DIRECCION (220).
LAS LAMINAS PRESENTAN CONDUCCION TIPO P INDEPENDIENTEMENTE DE SU COMPOSICION. LOS VALORES DE LA CONDUCTIVIDAD EN LA OSCURIDAD ESTAN ENTRE 10-6 Y 10-4 S.CM-1 QUE CORRESPONDEN A UNA CONCENTRACION DE PORTADORES LIBRES DE 10 12 -10 14 CM-3 Y A MOVILIDADES DE 2-4 CM2V-1S-1. LOS ANTERIORES PARAMETROS MUESTRAN UN COMPORTAMIENTO TERMICAMENTE ACTIVADO Y SU COMPARACION CON EL MODELO DE CONDUCCION EN MATERIALES POLICRISTALINOS PERMITE DETERMINAR LOS VALORES DE LOS DISTINTOS PARAMETROS. ESTOS RESULTADOS SE CONFIRMAN CON LAS MEDIDAS DE FOTOCONDUCTIVIDAD Y EFECTO HALL.
A TRAVES DE LOS ESPECTROS DE TRANSMISION EXPERIMENTALES EN EL VISIBLE Y EN EL INFRARROJO PROXIMO SE HAN DETERMINADO LAS DEPENDENCIAS DEL INDICE DE REFRACCIONY DEL COEFICIENTE DE ABSORCION CON LA ENERGIA. EL AJUSTE CON LOS MODELOS TEORICOS PERMITE ATRIBUIR EL FRENTE DE ABSORCION EXPERIMENTAL A UNA TRANSICION DIRECTA BANDA A BANDA CON UN VALOR DEL GAP OPTICO DE 1.51 EV. PARA ENERGIAS SUPERIORES AL FRENTE DE ABSORCION SE HAN DEDUCIDO ADEMAS OTRAS TRANSICIONES A 1.66 EV Y 1.78 EV.
LAS MEDIDAS ELIPSOMETRICAS EN EL ULTRAVIOLETA DAN OTRAS TRANSICIONES A 2.6 Y 4.3 EV.
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