Correlación entre las propiedades estructurales y ópticas del óxido de zinc nanoestructurado dopado con cobalto

El óxido de zinc es un material semiconductor tipo II-VI transparente en la región UV visible, con una banda prohibida de 3.37 eV a temperatura ambiente y una alta energía de enlace de excitones, 60 meV y otras importantes propiedades físico-químicas. Estas propiedades son el resultado de su poca si...

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Autores:
Flórez Galván, Luis Alfonso
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de Córdoba
Repositorio:
Repositorio Institucional Unicórdoba
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/3837
Acceso en línea:
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3837
Palabra clave:
Semiconductor
Banda prohibida
Optoelectrónico
Band gap
Doping
Optoelectronic
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openAccess
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Copyright Universidad de Córdoba, 2020
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description El óxido de zinc es un material semiconductor tipo II-VI transparente en la región UV visible, con una banda prohibida de 3.37 eV a temperatura ambiente y una alta energía de enlace de excitones, 60 meV y otras importantes propiedades físico-químicas. Estas propiedades son el resultado de su poca simetría en su forma cristalina wurtzita y de su gran acoplamiento electromecánico, llegando a ser considerado en la actualidad un material optoelectrónico con cualidades muy promisorias para utilizarse en numerosas aplicaciones tecnológicas como, sensor de gases, varistores, lásers ultravioleta y visible, y componentes de celdas solares. La introducción de impurezas en la red cristalina del ZnO (dopaje) puede modificar sus propiedades estructurales y ópticas ampliando su rango de posibles aplicaciones. El principal objetivo de este trabajo es estudiar la variación de las propiedades estructurales y ópticas del ZnO dopado con Co (Zn1-xCoxO), para valores nominales de 0, 0.01, 0.03, 0.05 y encontrar alguna correlación entre ellas. Las muestras fueron sintetizadas por el método sol-gel modificado basado en la ruta del citrato y caracterizadas mediante análisis termogravimétrico, difracción de rayos X y espectroscopia UV-VIS-Reflectancia difusa. La temperatura mínima de descomposición y cristalización de los precursores poliméricos para la formación de ZnO y ZnO dopado con Co fue de 450 °C. Los parámetros a y c aumentaron con el contenido de Co, muy probablemente, debido a la presencia de iones Co2+ y Co3+ ocupando posiciones intersticiales, mientras el valor de la relación c/a encontrado podría indicar la presencia de vacancias de oxígeno en todas las muestras. El tamaño de cristalito disminuyó hasta una concentración de Co del 3% e incrementó cuando la concentración de Co fue igual al 5%. La brecha de banda mostró una disminución a medida que aumento la concentración de Co lo cual fue atribuido principalmente a las interacciones de intercambio entre los orbitales d correspondientes a los iones Co2+ y los orbitales s y p del ZnO, a la formación de vacancias de oxígeno y al incremento en el grado de distorsión de la celda unitaria. Por último, La banda prohibida (Eg) del ZnO disminuyo a medida que aumento el volumen de celda, el grado de distorsión de la celda y a medida que disminuyo la relación c/a.
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La introducción de impurezas en la red cristalina del ZnO (dopaje) puede modificar sus propiedades estructurales y ópticas ampliando su rango de posibles aplicaciones. El principal objetivo de este trabajo es estudiar la variación de las propiedades estructurales y ópticas del ZnO dopado con Co (Zn1-xCoxO), para valores nominales de 0, 0.01, 0.03, 0.05 y encontrar alguna correlación entre ellas. Las muestras fueron sintetizadas por el método sol-gel modificado basado en la ruta del citrato y caracterizadas mediante análisis termogravimétrico, difracción de rayos X y espectroscopia UV-VIS-Reflectancia difusa. La temperatura mínima de descomposición y cristalización de los precursores poliméricos para la formación de ZnO y ZnO dopado con Co fue de 450 °C. Los parámetros a y c aumentaron con el contenido de Co, muy probablemente, debido a la presencia de iones Co2+ y Co3+ ocupando posiciones intersticiales, mientras el valor de la relación c/a encontrado podría indicar la presencia de vacancias de oxígeno en todas las muestras. El tamaño de cristalito disminuyó hasta una concentración de Co del 3% e incrementó cuando la concentración de Co fue igual al 5%. La brecha de banda mostró una disminución a medida que aumento la concentración de Co lo cual fue atribuido principalmente a las interacciones de intercambio entre los orbitales d correspondientes a los iones Co2+ y los orbitales s y p del ZnO, a la formación de vacancias de oxígeno y al incremento en el grado de distorsión de la celda unitaria. Por último, La banda prohibida (Eg) del ZnO disminuyo a medida que aumento el volumen de celda, el grado de distorsión de la celda y a medida que disminuyo la relación c/a.Resumen ............................................................................................................................ iIntroducción ..................................................................................................................... 1Objetivos .......................................................................................................................... 2Capítulo 1 ......................................................................................................................... 3Aspectos teóricos ............................................................................................................... 31.1 Teoría de bandas. ......................................................................................................... 31.2 Semiconductores ...................................................................................................... 51.2.1 Clases de semiconductores ................................................................................ 61.2.1.1 Semiconductores intrínsecos o elementales. .................................................... 61.2.1.2 Semiconductores extrínsecos. ......................................................................... 61.2.1.2.1 Semiconductores tipo n ............................................................................. 71.2.1.2.2 Semiconductores tipo p ............................................................................. 81.3 Óxido de zinc ........................................................................................................... 91.3.1 Propiedades estructurales y cristalográficas ..................................................... 101.4 Óxido de zinc dopado con cobalto .......................................................................... 111.5 Método sol-gel ....................................................................................................... 141.5.1 Método sol-gel vía citrato ................................................................................ 151.6 Técnicas de caracterización .................................................................................... 161.6.1 Análisis termogravimétrico (TGA) .................................................................. 161.6.2 Difracción de rayos X (DRX). ......................................................................... 181.6.2.1 Ley de Bragg. ............................................................................................ 191.6.2.1 Ley de Bragg. ............................................................................................ 191.6.3 UV-VIS-Reflectancia difusa (DR). .................................................................. 231.6.3 UV-VIS-Reflectancia difusa (DR). .................................................................. 23Capítulo 2 ....................................................................................................................... 26Procedimiento experimental ............................................................................................. 262.1 Procedimiento ........................................................................................................ 282.2 Caracterización de las muestras .............................................................................. 312.2.1 Análisis termogravimétrico (TGA) .................................................................. 312.2.2 Difracción de rayos X (DRX) .......................................................................... 312.2.3 Espectroscopia UV-VIS con reflectancia difusa ............................................... 33Capítulo 3 ....................................................................................................................... 34Caracterización de las muestras ........................................................................................ 343.1 Análisis termogravimétrico (TGA) ......................................................................... 343.2 Difracción de rayos x ............................................................................................. 403.2.1. Identificación de fases .................................................................................... 403.2.2. Parámetros cristalográficos ............................................................................. 443.2.3. Tamaño del cristalito ...................................................................................... 483.3 Espectroscopia UV-VIS-reflectancia difusa ............................................................ 503.3.1 Determinación de la banda prohibida (Eg) ........................................................ 54Capítulo 4 ....................................................................................................................... 58Conclusiones ................................................................................................................ 58Referencias ..................................................................................................................... 59PregradoQuímico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaCopyright Universidad de Córdoba, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Correlación entre las propiedades estructurales y ópticas del óxido de zinc nanoestructurado dopado con cobaltoTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32SemiconductorBanda prohibidaOptoelectrónicoBand gapDopingOptoelectronicFacultad de Ciencias BásicasMontería, Córdoba, ColombiaQuímica[1] R. Bomila, A. Venkatesan, y S. Srinivasan, «Optik Structural , luminescence and photocatalytic properties of pure and octylamine capped ZnO nanoparticles», Opt. - Int. J. Light Electron Opt., vol. 158, pp. 565-573, 2018.[2] V. P. A. Paul y B. Selvadurai, «Influence of Co ions doping in structural , vibrational , optical and magnetic properties of ZnO nanoparticles», J. Mater. Sci. Mater. Electron., 2016.[3] E. H. TRIPP, «Materials Handbook», en Nature, vol. 150, n.o 3798, 1942, pp. 195-196.[4] R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, y C. Pardo, Química general. 2002[5] L. F. Verdeja, «EI óxido de Zinc : propiedades y aplicaciones», n.o January, pp. 88-91, 2017.[6] A. Moezzi, A. M. Mcdonagh, y M. B. Cortie, «Zinc oxide particles : Synthesis , properties and applications», Chem. Eng. J., vol. 185-186, pp. 1-22, 2012.[7] N. Mohamed, J. J. Vijaya, L. J. Kennedy, M. Bououdina, S. Jenefar, y V. Kaviyarasan, «Co-Doped ZnO Nanoparticles : Structural , Morphological , Optical , Magnetic and Antibacterial Studies», J. Mater. Sci. Technol., pp. 1-10, 2014.[8] J. Cui, «Tutorial review Zinc oxide nanowires», Mater. Charact., vol. 64, pp. 43-52, 2011.[9] N. Yanira y B. Sapuyes, «Preparación y caracterización del semiconductor ZnO con impurezas magnéticas», Universidad Nacional de Colombia, 2019.[10] Y. Kumar, A. Sahai, S. F. Olive-méndez, N. Goswami, y V. Agarwal, «Morphological transformations in cobalt doped zinc oxide nanostructures : Effect of doping concentration», Ceram. Int., pp. 1-11, 2015.[11] V. Gandhi, R. Ganesan, H. Hameed, A. Syedahamed, y M. Thaiyan, «E ff ect of Cobalt Doping on Structural, Optical, and Magnetic Properties of ZnO Nanoparticles Synthesized by Coprecipitation Method», 2014.[12] D. Guruvammal, S. Selvaraj, y S. Meenakshi Sundar, «Structural, optical and magnetic properties of Co doped ZnO DMS nanoparticles by microwave irradiation method», J. Magn. Magn. Mater., vol. 452, pp. 335-342, 2018.[13] J. J. Beltrán, C. A. Barrero, y A. Punnoose, «Journal of Solid State Chemistry Identifying the sources of ferromagnetism in sol-gel synthesized Zn1-x CoxO (0≤ x≤0 .10 ) nanoparticles», J. Solid State Chem., vol. 240, pp. 30-42, 2016.[14] S. Kumar et al., «Structural, optical and magnetic properties of sol-gel derived ZnO:Co diluted magnetic semiconductor nanocrystals: An EXAFS study», J. Mater. Chem. C, vol. 2, n.o 3, pp. 481-495, 2014.[15] N. S. Amador, «Preparación de matrices de liberación modificada de AINES fabricadas por el método Sol-Gel.», pp. 7-11, 2012.[16] H. Bedi, M. Kaur, R. K. Sharma, y P. Verma, «Synthesis and Characterization of Zinc Oxide and Aluminum Doped Zinc Oxide by Sol-Gel Method», Indian J. Sci. Technol., vol. 9, n.o 47, 2016.[17] A. Lorenz, J. Ott, M. Harrer, E. A. Preissner, A. H. Whitehead, y M. Schreiber, «Modified citrate gel techniques to produce ZnO-based varistors (Part II-Electrical characterisation)», J. Electroceramics, vol. 6, n.o 1, pp. 55-60, 2001.[18] M. Bhagwat, P. Shah, y V. Ramaswamy, «Synthesis of nanocrystalline SnO2 powder by amorphous citrate route», vol. 57, pp. 1604-1611, 2003.[19] S. R. Sandler, W. Karo, J.-A. Bonesteel, y E. M. Pearce, «Thermogravimetric analysis», Polym. Synth. Charact., pp. 108-119, 1998.[20] C. De Blasio, «Fundamentals of biofuels engineering and technology», p. 429, 2019.[21] G. Widmann, «Informaciones para los usuarios de los sistemas de termoanálisis METTLER TOLEDO», pp. 1-20, 2001.[22] J. G. Arroyo, «Análisis térmico : Fundamentos , consideraciones experimentales y ejemplos de aplicación Contenido». 2019.[23] C. A. R. Reyes, C. Williams, y O. M. C. Alarcón, «Nucleation and growth process of sodalite and cancrinite from kaolinite-rich clay under low-temperature hydrothermal conditions», Mater. Res., vol. 16, n.o 2, pp. 424-438, 2013.[24] F. J. H. y S. R. C. Douglas A.Skoog, «Principios de análisis instrumental», en Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015, 6.a ed., vol. 1, 2007, pp. 309-312.[25] B. B. He, «Introduction to two-dimensional X-ray diffraction», Powder Diffr., vol. 18, n.o 2, pp. 71-85, 2003.[26] L. Fuentes, «Sociedad Mexicana de Cristalografía, A. C. Introducción al Método de Rietveld», 2004.[27] M. F. Acosta Humanez, «Estudio por resonancia paramagnatica electronica de nanoparticulas del óxido de zinc dopadas con cobalto», p. 154, 2014.[28] L. Lutterotti, «MAUD, Material Analysis using Diffraction». [En línea]. Disponible en: www.ing.unitn.it/~luttero/maud/index.html%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:MAUD,+Material+Analysis+Using+Diffraction#2. [Accedido: 11-ago-2020].[29] S. S. Abdullahi, S. Güner, Y. Koseoglu, I. Murtala, B. I. Adamu, y M. I. Abdulhamid, «Simple Method For The Determination of Band Gap of a Nanopowdered Sample Using Kubelka Munk Theory», J. Niger. Assoc. Math. Phys., vol. 35, n.o May, pp. 241-246, 2016.[30] T. D. F. De Grado, M. Dolores, y O. Márquez, «REFLECTANCIA ESPECTRAL Y VÍTREOS ( Spectral reflectance and color prediction models on vitreous mosaic ) Estudio de la reflectancia espectral y modelos de predicción de color en mosaicos vítreos», 2016.[31] S. Zhu, C. Chen, y Z. Li, «Magnetic enhancement and magnetic signal tunability of (Mn, Co) co-doped SnO2 dilute magnetic semiconductor nanoparticles», J. Magn. Magn. Mater., vol. 471, n.o June 2018, pp. 370-380, 2019.[32] S. Qiu, H. Fan, y X. Zheng, «Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 powders synthesized by Pechini method: Effect of molecular weight of polyester on the phase and morphology», J. Sol-Gel Sci. Technol., vol. 42, n.o 1, pp. 21-26, 2007.[33] J. Zhang y L. Gao, «Synthesis and characterization of nanocrystalline tin oxide by sol-gel method», J. Solid State Chem., vol. 177, n.o 4-5, pp. 1425-1430, 2004[33] J. Zhang y L. Gao, «Synthesis and characterization of nanocrystalline tin oxide by sol-gel method», J. Solid State Chem., vol. 177, n.o 4-5, pp. 1425-1430, 2004[35] «Ptable @ Abulafia.Mt.Ic.Ac.Uk». [En línea]. Disponible en: http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php. [Accedido: 12-oct-2020].[36] K. Y. Salkar, R. B. Tangsali, R. S. Gad, M. Jeyakanthan, y U. Subramanian, «Preparation characterization and magnetic properties of Zn1-xCoxO nanoparticle Dilute magnetic semiconductors», Superlattices Microstruct., vol. 126, pp. 158-173, 2019.[37] A. Kaphle, M. F. Borunda, y P. Hari, «Influence of cobalt doping on residual stress in ZnO nanorods», Mater. Sci. Semicond. Process., vol. 84, n.o May, pp. 131-137, 2018.[38] J. Sahu et al., «Defects and oxygen vacancies tailored structural, optical and electronic structure properties of Co-doped ZnO nanoparticle samples probed using soft X-ray absorption spectroscopy», Vacuum, vol. 179, n.o June, p. 109538, 2020.[39] M. Pal, O. Mondal, M. Pal, R. Singh, D. Sen, y S. Mazumder, «Influence of doping on crystal growth, structure and optical properties of nanocrystalline CaTiO3: A case study using small-angle neutron scattering», J. Appl. Crystallogr., vol. 48, pp. 836-843, 2015.[40] E. Reguera, «Effect of Co-Doping on the Structural, Electronic and Magnetic Properties of Co», vol. 5, n.o xx, pp. 1-11, 2016.[41] S. D. Birajdar, P. P. Khirade, T. S. Saraf, R. C. Alange, y K. M. Jadhav, «Sol-gel auto combustion synthesis, electrical and dielectric properties of Zn1−xCoxO (0.0 ≤ x ≤ 0.36) semiconductor nanoparticles», J. Alloys Compd., vol. 691, pp. 355-363, 2017.[42] A. A. Reynoso, «Transporte Cuántico En Sistemas Bidimensionales Con Interacción Espín Órbita», vol. Capitulo 2, 2009.PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828http://172.16.14.198/bitstreams/f3df707e-d5ee-40f6-b1f0-95c763d55c25/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD53ORIGINALLuis Alfonso Flórez Galván..pdfLuis Alfonso Flórez Galván..pdfapplication/pdf3459009http://172.16.14.198/bitstreams/f2bc6e62-2384-434c-bd31-46e7161154c4/downloade52aad443d86fbf0831c8df1603ca952MD51AutorizaciónPublicación..pdfAutorizaciónPublicación..pdfapplication/pdf259801http://172.16.14.198/bitstreams/6cdbde1e-d008-463a-831d-b077846491bc/downloadf67d2062d50b9fcad41162c2d5661055MD52TEXTLuis Alfonso Flórez Galván..pdf.txtLuis Alfonso Flórez Galván..pdf.txtExtracted texttext/plain114068http://172.16.14.198/bitstreams/2498d26b-2cd5-4f8f-9725-c2daa357a408/downloadf03da379960062e28e9e0807d77acd32MD54AutorizaciónPublicación..pdf.txtAutorizaciónPublicación..pdf.txtExtracted 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