Nanostruktury węglowe w optoelektronice molekularnej
alternative title:
Carbon nanostructures in molecular optoelectronics
author:
Winogrodzki Sergiusz
reviewer:
Szaciłowski Konrad , Macyk Wojciech
advisor:
Szaciłowski Konrad
date of submittion
:
2014-10-31
language:
Polish
abstract in Polish:
Wykorzystując syntezę ultradźwiękową, zoptymalizowano syntezę SbSI oraz jego kompozytów zawierających domieszki pochodnych węglowych (przykładowo CNTs MW) oraz nanocząstek srebra. Synteza optymalna odbyła się w szklanych wialkach, przez 6 godzin w 53°C. Odwirowane i wysuszone materiały zbadano przy pomocy SEM, XRD, reflektancji UV-Vis (przerwa energetyczna metodą Kubelki-Munka), a także w aparaturze badającej fotoprądy. Otrzymano kryształy jednowymiarowe SbSI z jednolicie rozproszonymi domieszkami, a ich oddziaływania wynikają prawdopodobnie z sił van der Waalsa/Londona. Niewykluczone jest jednak wbudowywanie domieszek w strukturę krystaliczną SbSI. Wzrost stężenia domieszki powoduje wzrost przerwy energetycznej. Dodatek nanocząstek srebra oraz CNTs MW zwiększył znacznie wartość fotoprądów, pozostałe domieszki z reguły te fotoprądy wygaszały, niektóre zmieniały postać impulsu (zwiększenie czasu naświetlania oraz wygaszania - dodatki węglowe działały jak małe kondensatory). Może mieć to zastosowanie w elektronice, w badaniach nad molekularnymi bramkami logicznymi, tranzystorami, nowoczesnymi bateriami kondensatorowymi, czy choćby w konstruowaniu paneli słonecznych (światło - energia elektryczna).
abstract in English:
Sonochemical synthesis of pure SbSI and it’s composites containing carbon derivatives (eg. CNTs MW) and silver nanoparticles was optimized. The most optimal synthesis took place in glass vials for 6 hours in 53°C. Centrifugated and dried materials were analysed with SEM, XRD, UV-Vis reflectance (Kubelka-Munk band-gap estimation) and with complex photocurrent analysing unit. One-dimensional SbSI crystals and it’s homogeneous composites were obtained. Interactions between additives and SbSI might be caused by van der Waals/London forces, but it is also possible for them to be built into crystal structure of SbSI. Increasing concentration of additives frequent causes widening of band-gap. Addition of silver nanoparticles increased photocurrents values, the rest of additives on the other hand often caused decrease of photocurrents. Some of them changed the form of photocurrent impulse (longer time of saturation, like in small capacitors). Electronic logic gates, new capacitor-based batteries or for instance solar panels (light to electricity) might be potential applications of these materials.