PERSONAL DE APOYO
ROCCA Javier Alejandro
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio estructural del sistema Snx(Sb0.70Te0.30)100-x con x=0, 2.5, 5 y 7.5
Autor/es:
J. A. ROCCA; O. CUELLAR RODRÍGUEZ; M. A. UREÑA; BILOVOL, V.; ARCONDO, B.; FONTANA, M.
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Congreso; 103ª Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina; 2018
Institución organizadora:
Asociación Física Argentina
Resumen:
Los vidrios calcogenuros (VC) (sólidos amorfos que tienen como componente mayoritario: S, Se, Te) son unos de los candidatos como material sensible en las memorias del tipo PCM. Aleaciones tales como Ge-Sb-Te, exhiben transformaciones de fase rápidas y reversibles (conmutación) entre los estados cristalinos y amorfos con propiedades muy diferentes. La fase amorfa se caracteriza por una alta resistividad eléctrica y la fase cristalina por una resistividad mucho más baja. La introducción de metales tales como estaño en los vidrios calcogenuros aumenta la velocidad de transformación de fase y la conductividad eléctrica influyendo en los voltajes de conmutación [Ora15] y mejorando así el desempeño de las memorias PCM. Por lo tanto el estudio de la estructura de estos sistemas permite el diseño de materiales con mejores propiedades para su aplicación a estos dispositivos En este de trabajo analizaremos la estructura de muestras del sistema (Sb0.70Te0.30)100-xSnx con x=0, 2.5, 5 y 7.5 con el objeto de estudiar las fases que cristalizan y obtener información de la ubicación del Sn en las mismas. Los materiales fueron obtenidos a partir de los elementos puros en ampollas de cuarzo cerradas en vacío y tratadas térmicamente durante 8 hs a 800ºC. La composición de las mismas fue confirmada por EDS. Las muestras se caracterizaron estructuralmente por difracción de rayos X (XRD) con radiación Kα(Cu) y espectroscopía Mössbauer con la fuente radiactiva 119Sn para  extraer una información adicional acerca del átomo Sn en la matriz de Sb-Te a través de las interacciones hiperfinas que el estaño tiene con su entorno. El estado de oxidación de Sn en todas las muestras estudiadas fue +2.[Ora15] J. Orava , D. W. Hewak , A. L. Greer, Adv. Funct. Mater. 25 (2015) 4851-4858