Método de la correlación en un cristal de ZnO
1 recurso en línea (páginas 57-67).
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2019
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publisher | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
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spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-23702021-02-10T19:03:24Z Método de la correlación en un cristal de ZnO Correlation Method in a ZnO Crystal Jaimes Suárez, Oslen Dilayder Rincón, Isabel Cristina Peña Pedraza, Heriberto Modos normales Espectroscopia Raman Wurzita Correlación 1 recurso en línea (páginas 57-67). La predicción de los modos de vibración de las moléculas o estructuras cristalinas basados en sus propiedades de simetría, nos permiten utilizar un poderoso método para caracterizar nuevos materiales. En el siguiente trabajo, se realizó el análisis modal teórico por medio del método de correlación, y se obtuvo los modos de vibración Raman opticamente activos para un sistema cristalino con estructura de tipo Hexagonal Wurzita. Utilizando la técnica de espectroscopia Raman, se registró el espectro de vibración Raman Stokes para un cristal de ZnO. A partir del análisis teórico y del espectro Raman registrado experimentalmente para el ZnO, se pudo observar y comparar el método teórico (método de correlación) con el experimental (técnica de espectroscopia Raman). Este análisis, sugiere que el método de correlación es preciso en la predicción de los modos de vibración de cualquier red cristalina, sin embargo, su poder se puede extender al usarse conjuntamente con los datos experimentales Raman en la caracterización de la calidad cristalina y estructural de nuevos materiales de interés tecnológico. The prediction of vibrational modes of the crystalline molecules or structures based on their properties of symmetry, allow us to use a powerful method to characterize new materials. In this work, the theoretical modal analysis was performed by the correlation method, and the optically active Raman vibration modes were obtained for a crystalline system with hexagonal Wurzite type structure. Using the Raman spectroscopy technique, the Raman Stokes vibration spectrum was obtained for a ZnO crystal. From the theoretical analysis and the experimentally recorded Raman spectrum for ZnO, it was possible to observe and compare the theoretical method (correlation method) with the experimental method (Raman spectroscopy technique). This analysis suggests that the correlation method is accurate in predicting the modes of vibration of any crystal lattice, which can be used in conjunction with the Raman experimental data in characterizing the crystalline and structural quality of new materials of technological interest. Bibliografía y webgrafía: páginas 66-67. 2019-01-31T20:51:44Z 2019-01-31T20:51:44Z 2018-07-04 Artículo de revista http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/ART http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Jaimes Suárez, O. D., Rincón, I. C., & Peña Pedraza, H. (2018). Método de la correlación en un cristal de ZnO. Ciencia en Desarrollo, 9(2), 57-67. https://doi.org/10.19053/01217488.v9.n2.2018.8753. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2370 2462-7658 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2370 10.19053/01217488.v9.n2.2018.8753 spa C.J Youn, T.S Jeong, M.S Han, J.H Kim, Optical properties of Znterminated ZnO bulk. Journal of Crystal Growth, Volume 261, Issue 4, Pages 526-532, 2004. D. C. Look, Recent Advances in ZnO Material and Devices, Materials Science and Engineering: B, Vol. 80, No. 1, pp. 383-387. doi:10.1016/S0921-5107(00)00604-8, 2001. R. S. Wagner and W. C. Ellis, Vapor-Liquid-Solid Mechanism of Single Crystal Growth, Applied Physics Letters, Vol. 4, No. 5, pp. 89-90. doi:10.1063/1.1753975, 1994 Improvement of crystallinity of ZnO thin film and electrical characteristics of film bulk acoustic wave resonator by using Pt buffer layer. Vacuum, Volume 74, Issues 3–4, Pages 689-692, 2004. Y. Polyakov, A.V. Govorkov, N.B. Smirnov, N.V. Pashkova, S.J. Pearton, K. Ip, R.M. Frazier, C.R. Abernathy, D.P. Norton, J.M. Zavada, R.G. Wilson, Y. Li, G. W. Meng, L. D. Zhang and F., Optical and magnetic properties of ZnO bulk crystals implanted with Cr and Fe. Materials Science in Semiconductor Processing, Volume 7, Issues 1–2, Pages 77-81, 2004. G. Tobin, E. McGlynn, M.O. Henry, J.P. Mosnier, J.G. Lunney, D. O’Mahony, E. de Posada, Ultraviolet stimulated emission from bulk and polycrystalline ZnO thin films with varying grain sizes Physica B: Condensed Matter, Volumes 340–342, Pages 245-249, 2003. Semiconductor ZnO Nanowires Arrays and Their Photoluminescence Properties, Applied Physics Letters, Vol. 76, No. 15, pp. 2011-2013. doi:10.1063/1.126238, 2000. Y. Xia, P. Yang, Y. Sun. Yin, F. Kim and H. Yan, “One Dimensional Nanostructures; Synthesis, Characterization, and Applications,” Advanced Materials, Vol. 15, No. 5, pp. 353-389. doi:10.1002/adma.200390087, 2003. 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Hewat, Solid State Commun. 8,187, 1970 Ciencia en Desarrollo;Volumen 9, número 2 (Julio-Diciembre 2018) Copyright (c) 2018 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencia_en_desarrollo/article/view/8753/7260 |
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