Nanohilos de ZnO con fotoluminiscencia súper eficiente
- Autores
- Tosi, Ezequiel; Tirado, Monica Cecilia; Comedi, David Mario
- Año de publicación
- 2017
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- documento de conferencia
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Se presenta una caracterización detallada de la morfología y propiedades de fotoluminiscencia (PL) en nanohilos (Nhs) de ZnO crecidos por el método de transporte en fase vapor sobre grafito compactado de alta pureza en un horno tubular bajo flujo de Ar y O. En contraste con Nhs crecidos sobre sustratos de Si, no es necesaria la presencia de catalizadores metálicos puesto que el crecimiento de los Nhs sucede directamente sobre la superficie de carbono. Se obtuvo una lámina auto-sostenida de Nhs sin orientación preferencial, de ~60 nm de diámetro y longitudes entre 2 y 6μm. Al estudiar la PL se encontró un incremento de 2 órdenes de magnitud en la eficiencia de emisión (relación entre la emisión de luz UV propia del borde de banda del material y la emisión de luz en el espectro visible debida a estados de defectos en el cristal) en comparación con resultados obtenidos anteriormente para Nhs crecidos sobre Si [1] (ver Figura 1). Aumentar la eficiencia de emisión es de gran interés para aplicaciones en fotónica y optoelectrónica UV, y usualmente se consigue a partir de la inhibición de la emisión visible, con el consiguiente aumento de la emisión UV. No obstante, en este sistema se encontró que la alta eficiencia se produce por un incremento considerable de la intensidad UV sin necesidad de suprimir la emisión visible. Para explicar este fenómeno se analiza la dependencia de la PL con la potencia de excitación poniendo particular atención a la dinámica de activación de los picos de PL.
Fil: Tosi, Ezequiel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Departamento de Física. Laboratorio de Física del Sólido; Argentina
Fil: Tirado, Monica Cecilia. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto de Física del Noroeste Argentino. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet Noa Sur. Instituto de Física del Noroeste Argentino; Argentina
Fil: Comedi, David Mario. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto de Física del Noroeste Argentino. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet Noa Sur. Instituto de Física del Noroeste Argentino; Argentina
102ª Reunión de la Asociación Física Argentina
La Plata
Argentina
Asociación Física Argentina - Materia
-
NANOHILOS
ZNO
FOTOLUMINISCENCIA - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
- Repositorio
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- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
- OAI Identificador
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Se presenta una caracterización detallada de la morfología y propiedades de fotoluminiscencia (PL) en nanohilos (Nhs) de ZnO crecidos por el método de transporte en fase vapor sobre grafito compactado de alta pureza en un horno tubular bajo flujo de Ar y O. En contraste con Nhs crecidos sobre sustratos de Si, no es necesaria la presencia de catalizadores metálicos puesto que el crecimiento de los Nhs sucede directamente sobre la superficie de carbono. Se obtuvo una lámina auto-sostenida de Nhs sin orientación preferencial, de ~60 nm de diámetro y longitudes entre 2 y 6μm. Al estudiar la PL se encontró un incremento de 2 órdenes de magnitud en la eficiencia de emisión (relación entre la emisión de luz UV propia del borde de banda del material y la emisión de luz en el espectro visible debida a estados de defectos en el cristal) en comparación con resultados obtenidos anteriormente para Nhs crecidos sobre Si [1] (ver Figura 1). Aumentar la eficiencia de emisión es de gran interés para aplicaciones en fotónica y optoelectrónica UV, y usualmente se consigue a partir de la inhibición de la emisión visible, con el consiguiente aumento de la emisión UV. No obstante, en este sistema se encontró que la alta eficiencia se produce por un incremento considerable de la intensidad UV sin necesidad de suprimir la emisión visible. Para explicar este fenómeno se analiza la dependencia de la PL con la potencia de excitación poniendo particular atención a la dinámica de activación de los picos de PL. |
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