INVESTIGADORES
CHAIN Cecilia Yamil
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio del semiconductor In2O3 mediante Correlaciones Angulares Perturbadas
Autor/es:
RUBÉN A. QUILLE; CECILIA Y. CHAIN; LAURA C. DAMONTE; ALBERTO F. PASQUEVICH
Lugar:
Malargüe
Reunión:
Congreso; 95º Reunión Nacional de Física. Asociación de Física Argentina; 2010
Institución organizadora:
Asociación Física Argentina
Resumen:
En el marco de las interacciones hiperfinas, los estudios de óxidos binarios mediante PAC usando como sonda 111In(EC)111Cd, el caso del In2O3 resulta muy especial dado que la sonda inicial no es una impureza en el compuesto. Las interacciones hiperfinas pueden ser estudiadas sin considerar el vínculo entre los defectos estructurales o electrónicos con el sitio de la sonda, al menos antes del decaimiento por EC de 111In a 111Cd.  A pesar que la estructura local del sitio de In es bien conocida y las relajaciones estructurales producidas por el átomo de 111Cd se han entendido completamente, prevalecen cuestiones abiertas relativas a la configuración electrónica del centro de impureza  luego de la desintegración  por captura electrónica (EC) En este trabajo se reportan medidas de Correlaciones Angulares Perturbadas de temperatura ambiente y a 613 K de una mezcla equimolar de CdO e In2O3 y de cristales de In2O3 crecidos con C dopados ambos con 111In. Los resultados indican que la presencia de los after effects, a temperatura ambiente, es claramente evidente en el caso de dopaje con la impureza aceptora Cd, mientras que en el caso del dopaje con un donor C, no se observaron cambios  con la temperatura. Las diferentes atenuaciones observadas en los espectros medidos a 613 K corresponden a diferentes contenidos de impurezas de las muestras. Así, las investigaciones PAC de oxido de indio son un campo beneficioso, tanto desde un punto de vista experimental como teórico. En este sentido, investigaciones básicas de este oxido proveen una buena oportunidad para que especialistas PAC puedan aportar al desarrollo tecnológico actual, haciéndose necesario conectar el “efecto atenuación” con las propiedades físicas del material huésped. Desde el punto de vista teórico, es necesario desarrollar un modelo para explicar los procesos físicos observados, una explicación cuantitativa de la dependencia del efecto con la temperatura.