UNIDEF   23986
UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA DEFENSA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio de Obleas Monocristalinas de ZnTe, ZnSe y CdSe
Autor/es:
D´ELÍA, R.; A.B. TRIGUBÓ; M.C. DI STEFANO; A.M. MARTÍNEZ; E.HEREDIA; M.H. AGUIRRE
Lugar:
San Carlos de Bariloche, Pcia de Río Negro
Reunión:
Otro; VII Reunión de la Asociación Argentina de Cristalografía (AACr) Miembro de la International Union of Crystallography; 2011
Institución organizadora:
CNEA-CAB-Insituto Balseiro
Resumen:
Los semiconductores II-VI de banda ancha de energías prohibidas ZnTe, ZnSe y CdSe son materiales que se crecen en el laboratorio de Semiconductores (CINSO) siendo nuestro interés contrastar su calidad óptica y cristalina con los que se obtienen comercialmente. La importancia de estos semiconductores reside fundamentalmente en las aplicaciones tecnológicas que pueden hacerse con ellos. El ZnTe tiene un ancho de banda de 2,26 eV a temperatura ambiente y emite en longitudes de onda de los 540 nm. En consecuencia, su uso es promisorio en diodos láseres (LDs) y emisores de luz de alta intensidad (LEDs) en ambos casos en el verde. El ZnSe, con características similares (2.715 eV a 300 K) es indispensable también para la fabricación de diodos laser en el rango azul-verde del espectro. El CdSe tiene un ancho de banda de energía prohibida de 1,67 eV y un alto poder de frenado para la radiación nuclear por lo que puede ser utilizado como detector de radiación nuclear que opera a temperatura ambiente. Sus propiedades también permiten que se lo use en dispositivos ópticos no lineales. Se presentan estudios sobre la calidad cristalina y transmisión óptica de los materiales mencionados adquiridos comercialmente. Una calidad cristalina relevante asegura la sensibilidad de los dispositivos detectores. Dado que estos materiales también se utilizan como ventanas en el infrarrojo deben tener una excelente transmisión óptica en ese rango de longitudes de onda. La calidad cristalina se estudia por revelado químico con solución de KMnO4 en H2SO4 (ZnSe y ZnTe), K2Cr2O7 en HNO3 (ZnSe y ZnTe), HNO3 en HF (ZnTe), HNO3 en ácido acético glacial y H2SO4 (CdSe).Los espectros de transmisión óptica fueron obtenidos por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) con un equipo Perkin-Elmer 2000.