26–30 de mayo de 2023 Ciencias Naturales, Exactas y Ténicas
Quinta de los Molinos
America/Havana zona horaria

Estudio de películas delgadas de PbS/ZnO y PbS/NRZnO/ZnO por RF Sputtering a temperatura ambiente y método Solvotermal

No programado
20m
Centro Demostrativo de Energía Renovables (Quinta de los Molinos)

Centro Demostrativo de Energía Renovables

Quinta de los Molinos

Avenida Salvador Allende y Luaces
Poster Materiales nanoestructurados Nanociencia y Ciencias de Materiales

Ponente

Roberto González Rodríguez (Universidad de Pinar del Río)

Descripción

En la búsqueda de celdas solares más eficientes, se obtienen películas delgadas de sulfuro de plomo (PbS) sobre capas semillas de óxido de zinc (ZnO) utilizando el método de erosión iónica con magnetrón de radio frecuencia a temperatura ambiente, método físico que garantiza el cuidado del medio ambiente y, método Solvotermal para la obtención de nanovarillas de ZnO en un tiempo de 4 horas y una temperatura de 900C sobre capas semillas de ZnO. Se variaron los diversos parámetros de crecimiento. Se caracterizaron las muestras mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y una caracterización eléctrica utilizando Efecto Hall y método de Van der Paw. La difracción de rayos X (DRX) evidencia un crecimiento preferencial en la dirección del plano (200) que coincide con la estructura en galena del PbS con grupo espacial Fm-3m #225. Los parámetros de red cristalina demuestran un crecimiento nanoestructurado. Los tamaños de cristalita para los planos de máxima intensidad presentan valores entre 19 y 32nm. Se reportan los valores de microtensiones y densidad de dislocación definiendo un crecimiento suave de las muestras. Con la microscopía electrónica de barrido se observa el crecimiento preferencial de las nanovarillas de manera perpendicular a las muestras y una buena homogeneidad. Los valores de conductividad eléctrica (en un rango de 9,1× 10^(-2) a 1,3 S/m), la concentración de portadores de carga (en orden de 10^21) y una movilidad (en el rango de 10^(-4)-10^(-6) m^2/V•s). Se logran mostrar características del material, bajo una técnica de obtención de bajo costo, con resultados promisorios para su implementación en dispositivos fotovoltaicos

Autor primario

Roberto González Rodríguez (Universidad de Pinar del Río)

Coautores

Abel Fundora Cruz (InSTEC) Dr. Eduardo Pérez Tejerina (Laboratorio de Nanociencias y Nanotecnologías de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)) Dr. Francisco Solis Pomar (Laboratorio de Nanociencias y Nanotecnologías de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)) Maykel Márquez Mijares (InSTEC)

Materiales de la presentación

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