IFEG   20353
INSTITUTO DE FISICA ENRIQUE GAVIOLA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Propiedades eléctricas y magnéticas de nanotubos de carbono sintetizados en matrices mesoporosas
Autor/es:
FEDERICO RIBETTO; MARCOS FELISBERTO; MAXIMILIANO MERLO; HENRY NUÑEZ; JULIETA CARBALLO; NOELIA BAJALES
Lugar:
Santa Fe
Reunión:
Encuentro; VII Encuentro de Física y Química de Superficies; 2016
Institución organizadora:
IFIS-UNL
Resumen:
Los nanotubos de carbono (NTCs) son versátiles alótropos de carbono, con algunas decenas de nanómetros de diámetro, hasta algunos mm de longitud y constituídos por átomos de C unidos por enlaces tipo sp2. Estructuralmente, los NTCs están compuestos por láminas de grafeno enrolladas con la geometría de un tubo. El grafeno es una estructura laminar plana, de tan solo un átomo de espesor,compuesta únicamente por átomos de carbono empaquetados en una estructura hexagonal tipo ?panel de abeja?. Cuando una lámina única de grafeno se enrolla formando un cilindro da origen a un nanotubo de pared simple, mientras que varias láminas de grafeno enrolladas formando un arreglo concéntrico de cilindros dan lugar a un nanotubo de pared múltiple. Existen numerosos métodos de síntesis, siendo la deposición química de vapor (CVD) una de las más eficientes para la producción a escala industrial. Sin embargo, independientemente del método de síntesis elegido, es fundamental el rol que cumplen las nanopartículas (NPs) catalíticas para producir NTCs de mejor calidad, pureza y mayor cantidad. En este trabajo se propone un método de síntesis de NTCs a partir de clústers de Ni electrodepositados en membranas de alúmina porosa (MAPs), fabricadas mediante el anodizado en dos pasos de un sustrato de aluminio. Los NTCs sintetizados por medio de CVD en MAPs evidencian un alto ordenamiento, atribuido a su crecimiento en los canales de alúmina mesoporosa. La caracterización estructural de las matrices utilizadas, así como los NTCs obtenidos se realizan mediante SEM. Mediciones de resistencia eléctrica en función de la temperatura en el rango de 10k-290K evidencian un cambio en la conductividad, mientras que mediciones de resistencia con campo aplicado indicarían que los NTCs sintetizados exhibirían un efecto de magnetorresistencia del 7% aproximadamente.