Electronic structure and transport properties of sol-gel-derived high-entropy Ba(Zr0.2Sn0.2Ti0.2Hf0.2Nb0.2)O3 thin films

材料科学 薄膜 退火(玻璃) X射线光电子能谱 组态熵 带隙 电子结构 半导体 凝聚态物理 化学物理 纳米技术 光电子学 核磁共振 热力学 复合材料 物理
作者
Yuqi Liang,Bingcheng Luo,Huijuan Dong,Danyang Wang
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier]
卷期号:47 (14): 20196-20200 被引量:37
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2021.04.026
摘要

High-entropy perovskite thin films, as the prototypical representative of the high-entropy oxides with novel electrical and magnetic features, have recently attracted great attention. Here, we reported the electronic structure and charge transport properties of sol-gel-derived high-entropy Ba(Zr0.2Sn0.2Ti0.2Hf0.2Nb0.2)O3 thin films annealed at various temperatures. By means of X-ray photoelectron spectroscopy and absorption spectrum, it is found that the conduction-band-minimum shifts downward and the valence-band-maximum shifts upward with the increase of annealing temperature, leading to the narrowed band gap. Electrical resistance measurements confirmed a semiconductor-like behavior for all the thin films. Two charge transport mechanisms, i.e., the thermally-activated transport mechanism at high temperatures and the activation-less transport mechanism at low temperatures, are identified by a self-consistent analysis method. These findings provide a critical insight into the electronic band structure and charge transport behavior of Ba(Zr0.2Sn0.2Ti0.2Hf0.2Nb0.2)O3, validating it as a compelling high-entropy oxide material for future electronic/energy-related technologies.
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