represents the X-ray diffracted pattern of the CuS thin film coated on the FTO. The diffracted peaks of the as synthesized thin film samples corresponds to a CuS phase. The diffracted peaks at (1 0 0), (0 0 6), (1 0 5), (1 1 4), (2 0 4) and (2 1 2) are corresponding to hexagonal CuS of standard ICDD file [No. 79-2321]. Fig. 2 shows the surface morphology of CuS thin film samples deposited at 60 °C by CBD. The SEM image of CE0V shows uniformly coated nano flake like structure while CE0H displays a similar morphology with uniform pores where the flakes are denser and the size of the individual flakes are from 130 to 220 nm. The sizes of the nanoflakes increases with increeased seed layer dipping time. The nano flakes in CE0V and CE0H change to an extented network of leaf like nano platlets morphology in CE3H with increased density in CE7H. The tranformation of morphology from nano flakes to a network of nano platelets like structure with uniform pores is caused by kirkendall effect [33], [34] and [35]. The absorption spectra of the CuS thin films are shown in Fig. 3 in the wavelength range of 380–800 nm. All the films show shorter wavelength absorption minimum and increased absorption in the longer wavelengh region due to free carrier intraband absorbance of the CuS films [36]. The band gap of the CuS thin films was found to be 2.6 eV for CE0V, 2.5 eV for CE0H and CE7H, 2.4 eV for CE3H.
แสดงรูปแบบเอ็กซ์เรย์ diffracted ฟิล์มบาง CuS เคลือบบน FTO แห่ง diffracted ตัวเป็นสังเคราะห์ฟิล์มบางอย่างสอดคล้องกับระยะ CuS แห่ง diffracted ที่ (1 0 0), (0 0 6), (1 0 5), (1 1 4), (2 0 4) และ (2 1 2) สอดคล้องกับ CuS หกเหลี่ยมของแฟ้ม ICDD มาตรฐาน [หมายเลข 79-2321] Fig. 2 แสดงสัณฐานวิทยาผิวตัวอย่างฟิล์มบาง CuS ฝากที่ 60 ° C โดยที่นี่ CE0V ภาพ SEM แสดงเกล็ดนาโนเคลือบสม่ำเสมอเมื่อเทียบเคียงเช่นโครงสร้างในขณะที่ CE0H แสดงสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกับสม่ำเสมอรูขุมขนที่ flakes denser และขนาดของ flakes ละจาก 130 220 nm เพิ่มขนาดของ nanoflakes ที่ มี increeased เมล็ดชั้นจุ่มครั้ง เปลี่ยนไปยังเครือข่าย extented ของใบไม้เช่นสัณฐานวิทยา platlets นาโนใน CE3H flakes นาโนใน CE0V และ CE0H มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นใน CE7H Tranformation ของสัณฐานวิทยาจากนาโนเหนือไปยังเครือข่ายของนาโนเกล็ดเลือดเช่นเกิดจากโครงสร้างที่ มีรูขุมขนสม่ำเสมอ kirkendall ผล [33], [34] [35] และ แรมสเป็คตราการดูดซึมของฟิล์มบาง CuS จะแสดงใน Fig. 3 ในช่วงความยาวคลื่น 380-800 nm ภาพยนตร์ทั้งหมดแสดงต่ำดูดซึมความยาวคลื่นสั้นลงและการดูดซึมเพิ่มขึ้นในภูมิภาค wavelengh อีกต่อไปเนื่องจากบริษัทขนส่งฟรี intraband absorbance ของฟิล์ม CuS [36] พบช่องว่างวงของฟิล์มบาง CuS จะ 2.6 eV สำหรับ CE0V, eV 2.5 สำหรับ CE0H และ CE7H, 2.4 eV สำหรับ CE3H
การแปล กรุณารอสักครู่..

แสดงถึงรังสีกระจายรูปแบบของยูเอสฟิล์มบาง ๆเคลือบบน FTO . การกระจายยอดเขาที่มีตัวอย่างฟิล์มกับยูเอสเฟส การกระจายยอด ( 1 0 0 , 0 0 6 ) , ( 1 , 0 ) ( 1 , 4 ) , ( 2 ) และ ( 4 ) 2 1 2 ) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยูเอสหกเหลี่ยม icdd แฟ้ม [ ไม่ 79-2321 ] ภาพประกอบ2 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางตัวอย่างฝากไว้ที่ยูเอส 60 ° C โดยค้าปลีก ภาพแสดงจุดของเส้ม ce0v เคลือบนาโน เกล็ดเช่นโครงสร้างในขณะที่ ce0h แสดงสัณฐานคล้ายคลึงกับรูเครื่องแบบที่สะเก็ดมีความหนาแน่นและขนาดของเกล็ดแต่ละจาก 130 220 นาโนเมตร ขนาดของ nanoflakes เพิ่มขึ้น increeased เมล็ดพันธุ์ชั้นจุ่มครั้งนาโนใน ce0v ce0h flakes และเปลี่ยนเป็น extented เครือข่ายของใบเหมือนนาโน platlets สัณฐานวิทยาใน ce3h กับการเพิ่มความหนาแน่นใน ce7h . การปฏิรูปโครงสร้างสัณฐานจากนาโนขุยเครือข่ายนาโนเกล็ดเลือดเช่นโครงสร้างที่มีรูเครื่องแบบเกิดจากเคอร์เคนเดิล Effect [ 33 ] , [ 34 ] และ [ 3 ] สเปกตรัมการดูดกลืนของฟิล์มบางแสดงในรูปด้วยยยย3 ในช่วงความยาวคลื่นของ 380 – 800 nm . ภาพยนตร์ทั้งหมดแสดงการดูดซึมความยาวคลื่นสั้นน้อยที่สุด และเพิ่มการดูดซึมในเวลา wavelengh ภูมิภาคเนื่องจากฟรีพาหะ intraband การดูดกลืนแสงของยูเอสฟิล์ม [ 36 ] ช่องว่างแถบของยูเอสฟิล์ม คือ 2.6 EV สำหรับ ce0v 2.5 EV และสำหรับ ce0h ce7h 2.4 EV สำหรับ ce3h .
การแปล กรุณารอสักครู่..
