[Todos] HOY SEMINARIO DQIAyQF INQUIMAE, 13h

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Lun Sep 11 10:29:52 ART 2006


Seminarios del Dpto. de Química Inorgánica, Analítica y Química Física / INQUIMAE

FCEyN - Universidad de Buenos Aires

http://www.qi.fcen.uba.ar/es

 

2do. Cuatrimestre, 2006

 

 

  

Lunes 11 de Septiembre, 13.00h
Aula Seminarios, DQIAyQF- INQUIMAE

Ciudad Universitaria, Pab. II, Piso 3

 

 

 

Roberto R. Koropecki

Grupo de Física de Semiconductores - INTEC-UNL-CONICET

Departamento de Ingeniería de Materiales FIQ-UNL

 

Propiedades ópticas de multicapas de silicio poroso nanoestructurado

 

 

El silicio poroso (SP) es un material obtenido por anodización de silicio cristalino en un medio que contiene fluor. Posee una nano- o meso-estructura gobernable a través de las condiciones de preparación que le confiere una enorme superficie y por tanto gran reactividad química, es biocompatible y presenta efectos de confinamiento cuántico que modifican sus propiedades ópticas y electrónicas. Estas y otras características posibilitan efectiva o potencialmente una gran variedad de aplicaciones. Entre las más importantes se cuentan la fabricación de filtros y dispositivos ópticos complejos (reflectores de Bragg distribuidos, microcavidades ópticas simples o acopladas, cuasicristales fotónicos, etc.), sensores químicos o biosensores basados en propiedades eléctricas o fotónicas, generación acústica térmicamente estimulada y una gran variedad de aplicaciones médicas.

En esta charla se presentan las actividades de investigación sobre silicio poroso realizadas en el Grupo de Física de Semiconductores del INTEC. Se muestra la metodología empleada para obtener la función dieléctrica del SP, y la forma en que se diseñan multicapas con propiedades específicas. Se presentan resultados experimentales de espectrometría de reflectancia, que se comparan con las correspondientes simulaciones, incluyendo reflectores de Bragg distribuidos, microcavidades simples y acopladas, así como cuasi-cristales unidimensionales basados en estructuras tipo Thue-Morse. Se demuestra experimentalmente la posibilidad de uso en sensores químicos basados en propiedades fotónicas. 

Se presentan resultados de un estudio extensivo de efectos fotoinducidos en la fotoluminiscencia, la densidad de espines y los espectros infrarrojos del material, cuyo comportamiento se correlaciona con la intensidad de luz empleada durante la preparación de las muestras. Los resultados experimentales para la cinética de evolución de los espectros pueden explicarse sobre la base de un modelo que contempla la competencia de efectos de foto-oxidación (que inducen cambios en el confinamiento cuántico presente en la nanoestructura) con generación fotoinducida de enlaces colgantes, en un proceso gobernado por recombinación monomolecular de portadores mediado por foto-difusión de hidrógeno. Se muestra que la existencia de foto-efusión de hidrógeno puede ser causa del carácter irreversible del proceso.


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