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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorJesús Valdés Hernándezes_ES
dc.contributorRufino Nava Mendozaes_ES
dc.contributorRodrigo Rafael Velázquez Castilloes_ES
dc.contributorMaría de los Ángeles Cuán Hernándezes_ES
dc.contributorJorge Luis Domínguez Juárezes_ES
dc.creatorSilvia Lizbeth Pérez Garcíaes_ES
dc.date2024-02-01-
dc.date.accessioned2024-03-21T21:28:13Z-
dc.date.available2024-03-21T21:28:13Z-
dc.date.issued2024-02-01-
dc.identifierperovskita SrTiO3es_ES
dc.identifierPluronic F-127es_ES
dc.identifierSpin-coatinges_ES
dc.identifierÁngulo de contactoes_ES
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10366-
dc.descriptionEn este trabajo se desarrolló una metodología alternativa para la formación de películas de perovskita de SrTiO3, utilizando el surfactante Pluronic F-127 con el propósito de facilitar la deposición coloidal mediante spin-coating, seguido de la decoración con nanopartículas de oro. La técnica de spin-coating se empleó para obtener películas uniformes de manera simple. La efectividad de esta metodología se confirmó mediante la comparación del ángulo de contacto entre la solución precursora con y sin surfactante, así como a través de la caracterización por difracción de rayos X, espectroscopia de energía dispersiva, espectroscopía de Raman y microscopía de barrido de las películas, que evidenciaron la uniformidad y calidad de las mismas. La adición del surfactante Pluronic F-127 modificó el ángulo de contacto entre la solución precursora de la perovskita y el sustrato de cuarzo, mejorando significativamente la adherencia. El ángulo de contacto se redujo a tan solo 18.7°, en comparación con los 39.8° sin surfactante. La caracterización por difracción de rayos X mostró que la película depositada con el surfactante Pluronic F-127 presentaba las reflexiones de Bragg correspondientes a los planos cristalinos (100), (200) y (211), de acuerdo con el PDF: 35-0734. Mientras que el difractograma de la película depositada sin surfactante solo mostraba una banda ancha a 22°, característica del cuarzo fundido utilizado como sustrato. La microscopía de barrido electrónico reveló que la película formada con surfactante era más uniforme que aquella formada sin él. La película delgada resultante tenía un grosor aproximado de 100 nm, y tras la decoración con nanopartículas de oro, se observó que estas tenían un tamaño promedio de 30 nm. Los espectros de energía dispersiva de rayos X indicaron la presencia de los elementos que componen la perovskita: estroncio (Sr), titanio (Ti) y oxígeno (O). En los espectros de Raman para las películas formadas con y sin surfactante, se observaron principalmente los modos vibracionales del sustrato, debido a la delgadez de las películas. Sin embargo, fue posible identificar la superficie compuesta por oxígeno y titanio en 66 cm−1, así como los modos vibracionales TO1 en 119 cm−1 y TO2+LO1 en 171 cm−1. Respecto a LO4 en 790 cm−1, este modo vibracional se sobrepuso con el modo vibracional del cuarzo fundido que se encuentra en 800 cm−1. Finalmente, no se observaron en los espectros de las películas las vibraciones de segundo orden (SO), que corresponden a las vacancias de oxígeno, debido a la cantidad de material que permanece adherido durante el proceso de spin-coating.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autónoma de Querétaroes_ES
dc.relation.requiresNoes_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectIngeniería y Tecnologíaes_ES
dc.subjectCiencias Tecnológicases_ES
dc.subjectTecnología de materialeses_ES
dc.titleSoporte de Nanopartículas de Oro en Películas de SrTiO3 por el Método de Deposición Coloidales_ES
dc.typeTesis de licenciaturaes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorPEGS970130MQTRRL05es_ES
dc.contributor.identificadorVAHJ930515HDFLRS01es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.contributor.roleSecretarioes_ES
dc.contributor.roleVocales_ES
dc.contributor.roleSuplentees_ES
dc.contributor.roleSuplentees_ES
dc.degree.nameIngeniería en Nanotecnologíaes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelLicenciaturaes_ES
Aparece en las colecciones: Ingeniería en Nanotecnología

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