Electrochemical differential photoacoustic cell to study in situ the growing process of porous materials

Con el fin de estudiar in situ el proceso de crecimiento de materiales porosos, se ha desarrollado una nueva célula fotoacústica diferencial electroquímica DPC. Este sistema permite obtener las señales térmicas procedentes del proceso de crecimiento de los poros sin la componente de ruido externo. L...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Repositorio:
Expeditio: repositorio UTadeo
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/34152
Acceso en línea:
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http://hdl.handle.net/20.500.12010/34152
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Palabra clave:
Célula fotoacústica electroquímica diferencial
Crecimiento
Materiales porosos
Materiales porosos -- Proceso de crecimiento
Célula fotoacústica diferencial electroquímica (CPD) -- Desarrollo
Silicio poroso -- Crecimiento -- Técnica electroquímica
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description Con el fin de estudiar in situ el proceso de crecimiento de materiales porosos, se ha desarrollado una nueva célula fotoacústica diferencial electroquímica DPC. Este sistema permite obtener las señales térmicas procedentes del proceso de crecimiento de los poros sin la componente de ruido externo. La CPD es un buen sistema para hacer crecer silicio poroso y estudiar su proceso de crecimiento con reproducibilidad. Las muestras de silicio poroso se obtuvieron mediante grabado electroquímico de 100 obleas de silicio tipo n con diferentes valores de resistividad nominal en el rango de 1-25 cm. Las muestras se formaron en una solución de ácido fluorhídrico y etanol con una relación de composición de 1:1 en volumen, con una tensión de grabado de 10 V y un tiempo de grabado de 2 minutos, utilizando retroiluminación proporcionada por un rayo láser con una longitud de onda de 808 nm. Las muestras porosas se caracterizaron mediante microscopía Raman, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Los tamaños de cristalito de las muestras se obtuvieron mediante el análisis de los espectros micro-Raman utilizando un modelo de confinamiento de fonones, y el análisis de los difractogramas de rayos X.
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spelling EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datosAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Colombia2024-04-01T17:35:54Z2024-04-01T17:35:54Z2010https://www.researchgate.net/publication/41187952_Electrochemical_differential_photoacoustic_cell_to_study_in_situ_the_growing_process_of_porous_materialshttp://hdl.handle.net/20.500.12010/34152http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.coCon el fin de estudiar in situ el proceso de crecimiento de materiales porosos, se ha desarrollado una nueva célula fotoacústica diferencial electroquímica DPC. Este sistema permite obtener las señales térmicas procedentes del proceso de crecimiento de los poros sin la componente de ruido externo. La CPD es un buen sistema para hacer crecer silicio poroso y estudiar su proceso de crecimiento con reproducibilidad. Las muestras de silicio poroso se obtuvieron mediante grabado electroquímico de 100 obleas de silicio tipo n con diferentes valores de resistividad nominal en el rango de 1-25 cm. Las muestras se formaron en una solución de ácido fluorhídrico y etanol con una relación de composición de 1:1 en volumen, con una tensión de grabado de 10 V y un tiempo de grabado de 2 minutos, utilizando retroiluminación proporcionada por un rayo láser con una longitud de onda de 808 nm. Las muestras porosas se caracterizaron mediante microscopía Raman, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Los tamaños de cristalito de las muestras se obtuvieron mediante el análisis de los espectros micro-Raman utilizando un modelo de confinamiento de fonones, y el análisis de los difractogramas de rayos X.#Electroquímicadiferencial#Crecimiento#MaterialesporososIn order to study in situ the growing process of porous materials, a new electrochemical differential photoacoustic cell DPC was developed. This system allows to obtain the thermal signals coming from the growing process of the pores without the external noise component. The DPC is a good system to growth porous silicon and study their growing process with reproducibility. The porous silicon samples were obtained by using electrochemical etching of 100 n-type silicon wafers with different nominal resistivity values in the range of 1–25 cm. The samples were formed in a solution of hydrofluoric acid and ethanol having a composition ratio of 1:1 in volume with etching voltage of 10V and an etching time of 2 min using back illumination provided by a laser beam with a wavelength of 808 nm. The porous samples were characterized by means of Raman microscopy, x-ray diffraction, and scanning electron microscopy. The crystallite sizes of the samples were obtained through the analysis of the micro-Raman spectra using a phonon confinement model, and the analysis of the x-ray diffractograms.013901-013901-8 páginasapplication/pdfspaReview of Scientific Instruments Volumen 81instname:Universidad Jorge Tadeo LozanoCélula fotoacústica electroquímica diferencialCrecimientoMateriales porososMateriales porosos -- Proceso de crecimientoCélula fotoacústica diferencial electroquímica (CPD) -- DesarrolloSilicio poroso -- Crecimiento -- Técnica electroquímicaElectrochemical differential photoacoustic cellGrowingPorous materialsElectrochemical differential photoacoustic cell to study in situ the growing process of porous materialsArtículohttp://purl.org/coar/resource_type/c_65011 X. G. Zhang, in Modern Aspects of Electrochemistry, edited by C. G. Vayenas, R. E. White, and M. E. Gamboa-Adelco Springer, New York, 2006 , Vol. 39, p. 65.2V. Torres-Costa, F. Agulló-Rueda, R. J. Martín-Palma, and J. M. Martínez- Duart, Opt. Mater. Amsterdam, Neth. 27, 1084 2005 .3M. Arroyo-Hernández, R. J. Martín-Palma, V. Torres-Costa, and J. M. Martínez Duart, J. Non-Cryst. Solids 352, 2457 2006 .4M. Archer, M. Christophersen, and P. M. Fauchet, Sensors Actuators B 106, 347 20055 G. García Salgado, T. Díaz-Becerril, H. Juárez Santiesteban, and E. Rosendo Andrés, Opt. Mater. Amsterdam, Neth. 29, 51 2006 .6 R. Hérino, Mater. Sci. Eng., B 69, 70 2000 .7 X. G. Zhang, Electrochemistry of Silicon and Its Oxides Kluwer Academic, Hornell, New York, 2001 , p. 87.8M. Safi, J. N. Chazalviel, M. Cherkaoui, A. Belaïdi, and O. Gorochov, Electrochim. Acta 47, 2573 2002 .9 K. W. Kolasinski, J. C. Barnard, L. Koker, S. Ganguly, and R. E. Palmer, Mater. Sci. Eng., B 69, 157 2000 .10V. Lehmann, R. Stengl, and A. Luigart, Mater. Sci. 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