INVESTIGADORES
TIRADO Monica Cecilia
congresos y reuniones científicas
Título:
Dopaje in-situ de nanoestructuras de ZnO con P por el método de transporte de vapor
Autor/es:
CARAM, JORGE; GUIMARAES, F.E.G.; BORRERO-GONZALES, LUIS; TIRADO, MONICA; COMEDI, DAVID
Lugar:
San Carlos de Bariloche, Río Negro
Reunión:
Congreso; 98a. Reunión Nacional de Física, Asociación Física Argentina; 2013
Institución organizadora:
AFA y CENTRO ATÓMICO BARILOCHE
Resumen:
El dopaje tipo p de ZnO nanoestructurado es de gran interés tanto en aplicaciones electrónicas como en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos, tales como celdas solares y LEDs. En la actualidad, los escasos métodos con los cuales se ha reportado control de los procesos de dopaje son de alto costo y relativamente de baja eficiencia, lo cual representa un obstáculo para la implementación tecnológica e industrial de estos dispositivos. Es así que en este trabajo se aborda el estudio de muestras nanoestructuradas de ZnO fabricadas en un sistema de transporte de vapor (horno tubular de baja complejidad experimental) sobre sustratos de SiO2/Si con nanoclusters de Au. Durante el proceso de crecimiento se utilizaron polvos de ZnO y grafito ubicados en el centro del horno para generar las nanoestructuras en un flujo de Ar y O2 ultrapuros y fósforo (P) rojo en polvo como dopante in-situ. Se obtuvo una serie sistemática de muestras haciendo variar la temperatura del P (dada por su posición en el horno), manteniendo su masa fija, y otra serie haciendo variar la masa, manteniendo su temperatura (posición) fija, todas para una temperatura del sustrato y un caudal de gases dados. Las muestras fueron caracterizadas usando SEM, EDX, fotoluminiscencia, curvas I-V y mediciones termoeléctricas para la determinación de los portadores de carga.A partir del análisis de las muestras nanoestructuras de ZnO dopadas con P obtenidas en función de los parámetros que caracterizan dicho crecimiento, y del análisis de los resultados obtenidos a partir de las diferentes técnicas de caracterización de las muestras se logra una mejor comprensión de los fenómenos físicos básicos involucrados en el proceso de dopaje de las nanoestructuras.