UNIDEF   23986
UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA DEFENSA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
CARACTERIZACIÓN ÓPTICA DE PELÍCULAS Y NANOHILOS DE ZnO
Autor/es:
E. HEREDIA; H. CÁNEPA; C. BOJORGE
Lugar:
San Martín
Reunión:
Congreso; XIV Reunión Anual de la AACr (Asociación Argentina de Cristalografía); 2018
Institución organizadora:
AACr
Resumen:
El ZnO ha sido ampliamente estudiado debido a sus aplicaciones en células solares, sensores de gas, transductores piezoeléctricos, osciladores ultrasónicos y en diferentes dispositivos optoelectrónicos. Presenta propiedades novedosas y aplicaciones potenciales en el campo de la optoelectrónica debido a sus propiedades no lineales, su emisión exitónica a temperatura ambiente y sus efectos de tamaño cuántico. En el presente trabajo se analiza el comportamiento del ZnO ante la incidencia de luz en el rango UV y visible. Se efectuaron mediciones de reflexión y transmisión de la luz en películas depositadas sobre sustratos de sílica y en nanohilos crecidos sobre dichas películas. Las películas de ZnO se obtuvieron partiendo de una solución precursora de acetato de cinc dehidratado. Como solvente se utiliza metoxietanol y etanolamina. Se somete la solución a un baño térmico con agitador a 60oC durante 2 hs y se la deja envejecer por 1 día. Luego la solución se deposita en varias capas sobre sustratos de sílica utilizando la técnica de spin coating. Para consolidar el material depositado se realiza un proceso de secado a 200oC entre capa y capa. Las muestras recibieron un tratamiento térmico final a 450oC durante 3 hs para lograr la cristalización del material. Las muestras con nanohilos se obtuvieron sumergiendo las películas en una solución a base de nitrato o acetato de cinc y hexametilenotetramina a 95oC durante 4 hs.Se comparan los resultados obtenidos para los distintos tipos de muestras Palabras clave: ZnO; Películas; Nanohilos; Caracterización óptica.[1] S. O'Brien, L.H.K. Koh, G.M. Crean, Thin Solid Films, 516 (2008) 1391?1395.[2] G. Kenanakis, N. Katsarakis, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2 (2014) 1416?1422.[3] Y. Zhang, M.K. Ram, E.K. Stefanakos, D.Y. Goswami, Journal of Nanomaterials, Volume 2012, 1-22.[4] H.A. Wahab, A.A. Salama, A.A. El-Saeid, O. Nur, M. Willander, I.K. Battisha, Results in Physics, 3, (2013) 46?51.[5] A.B. Djurisic´ Y.H. Leung, Small Journal, 2, 8-9, (2006), 944?961.[6] R. Gurwitz, R. Cohen, I. Shalish, Journal of Applied Physics, 115, (2014), 033701-033709.