Grafen materiał XXI wieku!?



Podobne dokumenty
Grafen materiał XXI wieku!?

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Grafen perspektywy zastosowań

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Włókna z cieczowym rdzeniem oraz włókna plastykowe. Liquid-Core and Polymer Optical Fibers

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

Widmo fal elektromagnetycznych

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

IV. Transmisja. /~bezet

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

dr inż. Beata Brożek-Pluska SERS La boratorium La serowej

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Teoria pasmowa ciał stałych

IM21 SPEKTROSKOPIA ODBICIOWA ŚWIATŁA BIAŁEGO

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO

1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Jaki problem chcemy rozwiązać?

MATERIAŁY I WIELOWARSTWOWE STRUKTURY OPTYCZNE DO ZASTOSOWAŃ W FOTOWOLTAICE ORGANICZNEJ (WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA, POMIARÓW I REALIZACJI)

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

Oddziaływanie grafenu z metalami

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Podział biomateriałów Biomateriały w medycynie regeneracyjnej Cementy kostne...

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

Leszek Stobiński kierownik laboratorium

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wzrost pseudomorficzny. Optyka nanostruktur. Mody wzrostu. Ekscyton. Sebastian Maćkowski

Własności optyczne półprzewodników

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

AFM. Mikroskopia sił atomowych

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Aparatura do osadzania warstw metodami:

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip

Czym jest prąd elektryczny

POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice, ul. Krzywoustego 2, tel (032) ,

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Laboratorium nanotechnologii

Kinetyka krystalizacji szkieł tlenkowo-fluorkowych. Marta Kasprzyk Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

III. Opis falowy. /~bezet

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek oraz ich monowarstw

Podstawy fizyki wykład 2

Repeta z wykładu nr 6. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Metal-półprzewodnik

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Zgodnie ze teorią Dyakonova-Shura, tranzystor polowy może być detektorem i źródłem promieniowania THz. Jednak zaobserwowana do tej pory emisja

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH. (1) gdzie υ prędkość rozchodzenia się światła (w próżni wynosi m/s). 1.

Repeta z wykładu nr 10. Detekcja światła. Kondensator MOS. Plan na dzisiaj. fotopowielacz, część 2 MCP (detektor wielokanałowy) streak camera

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 12, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Fale elektromagnetyczne w medycynie i technice

Optyka. Optyka falowa (fizyczna) Optyka geometryczna Optyka nieliniowa Koherencja światła

Nanowłókna krzemowe (włókna o średnicy poniżej długości fali) oraz włókna chiralne. Silica Nanofibres (Subwavelength-Diameter) and Chiral Fibres

Marcin Sikora. Temat 1: Obserwacja procesów przemagnesowania w tlenkowych nanostrukturach spintronicznych przy użyciu metod synchrotronowych

UMO-2011/01/B/ST7/06234

Załącznik nr 1. Projekty struktur falowodowych

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Projekt NCN DEC-2013/09/D/ST8/ Kierownik: dr inż. Marcin Kochanowicz

Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla

FIZYKA MOLEKULARNA I CIEPŁO

2. Światłowody. 2. TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA: Światłowody Strona 1

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska Warszawa

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Informacje wstępne. Witamy serdecznie wszystkich uczestników na pierwszym etapie konkursu.

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym, z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

Laboratorum teledetekcji. Sensory akustyczne. płk dr hab. inż. Mateusz Pasternak

Spektroskopia modulacyjna

Funkcjonalne nano- i mikrocząstki dla zastosowań w biologii, medycynie i analityce

1 k. AFM: tryb bezkontaktowy

LXI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ FIZYCZNY. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 TEST

Metody optyczne w badaniach półprzewodników Przykładami różnymi zilustrowane. Piotr Perlin Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Cząsteczki i światło. Jacek Waluk. Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, Warszawa

Transkrypt:

Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny

Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku? 3. Badania grafenu 4. Sensory na bazie grafenu 5. Badania własne grafenu wybrane przykłady 6. Podsumowanie

Masowy udział pierwiastków w Ziemi:

Najważniejsze właściwości fizyczne grafenu: - sieć krystaliczna dwuwymiarowa: a = 0.142 nm; - największy stosunek powierzchni do objętości; - bardzo dobra przewodność ciepła: (4800-5300 W/mK); - niewielka rezystancja; - bardzo wysoka ruchliwość elektronów: μ = 200 000 cm²/vs; - bardzo wysoka prędkość przepływu elektronów: 1/300 c; - niemal całkowita przezroczystość optyczna; - nieprzezroczystość dla transmisji cząsteczkowej; - niezwykle wysoka wytrzymałość mechaniczna: γ 1TPa; - kwantowy efekt Halla.

Struktura sieci krystalicznej grafenu Teoretyczna zależność struktury grafenu od wektora falowego [1]

Kwantowy efekt Halla Kwantowy efekt Halla (B = 14T, T = 4K) [2]

Techniki badania i obrazowania warstw grafenu: - mikroskopia optyczna; - mikroskopia sił atomowych AFM; - skaningowa mikroskopia elektronowa SEM; - transmisyjna mikroskopia elektronowa TEM; - spektroskopia Ramana; - rentgenowska spektroskopia fluorescencyjna XFS; - spektroskopia AES; - spektroskopia zaniku fotoluminescencji; - spektroskopia plazmonów powierzchniowych; - techniki interferencyjne (w tym: Michelsona oraz Fabry-Perot a).

Mikroskopia optyczna Obrazy mikroskopii optycznej warstw grafenu (warstwowy 1L, 2L, 3L) na 300nm SiO2 podłożu Si ([1,4])

Mikroskopia Sił Atomowych AFM Obrazy AFM: struktura grafenu na 6H-SiC(0001) po wygrzaniu w Ar w T=1650 C, p = 900 mbar [5]

Mikroskopia Sił Atomowych AFM Obrazy AFM: a) oraz c) struktury tlenku grafenu oraz b) oraz d) struktury chemicznie redukowane [5]

Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa TEM Obrazy pojedynczej warstwy grafenu otrzymane metodą TEM [6]

Spektroskopia Ramana Widma ramanowskie warstw grafenowych [6]

Możliwości zastosowania grafenu w fotonice Analiza teoretyczna domieszkowanych warstw grafenu oraz badania eksperymentalne sugerują, że zostanie on wykorzystany w: - przezroczystych elektrodach; - fotodetektorach; - ekranach dotykowych; - elementach świecących; - elementach fotowoltaicznych; - filtrach optycznych; - ogranicznikach mocy optycznej; - elementach układów terahercowych.

Struktury fotoelektryczne Fotosensor w układzie: metal-tlenek grafenu [11] Wysoka przewodnośc elektryczna i dobra przepuszczalność optyczna są podstawą fotoprzewodzących sensorów i baterii słonecznych.

Bateria słoneczne Bateria słoneczne w strukturze z zastosowaniem grafenu: a): złoto/barwnik spiro-ometad/tio2/grafen c): charkterystyka prądowo-napięciowa) [1].

Bateria słoneczne Bateria słoneczna: nieorganiczna i organiczna [11]

Sensory na bazie grafenu - sensory gazów - biosensory - sensory pola elektrycznego - sensory pola magnetycznego - sensory własności mechanicznych

Sensory gazów Zasada działania sensorów z warstwą grafenu (oraz zredukowanego tlenku grafenu): - zmiany przewodności elektrycznej; - zmiany pojemności elektrycznej; - wpływ absorpcji molekuł gazów na właściwości struktury FET; - zmiany warunków propagacji akustycznej fali powierzchniowej; - zmiany warunków propagacji fali (modu) optycznego; - zmiany właściwości fizycznych rezonatora kwarcowego QCM;

Rezystancyjne sensory gazów na bazie grafenu Rezystancyjny sensor gazy na bazie grafenu a. - praktyczna realizacja; b. - idea sensora rezystancyjnego;

Sensory gazów Zmiany oporności pod działaniem różnych gazów o stężeniu 1ppm [7] - NH3 oraz CO domieszkowanie donorowe; - H2O oraz NO2 domieszkowanie akceptorowe.

Sensory gazów Tranzystorowa struktura sensorowa na bazie grafenu Charakterystyki sensorowe na działanie NH 3 [ 10 ]

Sensory gazów badania własne Rezystancyjne sensory gazów na bazie grafenu badania własne

Sensory gazów u konfiguracji z ASW badania własne Sensor z akustyczną falą powierzchniową [2] - efekt akustoelektryczny; - zmiany obciążenia masowego falowodu.

Sensory gazów na SAW Sensor z akustyczną falą powierzchniową [ 5 ] - efekt akustoelektryczny;

Grafenowy sensor gazów typu QCM a) b) Charakterystyka sensorowa - zmiany Δf

Grafenowy sensor gazów typu QCM badania własne Stanowiska do detekcji gazów metodą QCM

Sensory pola magnetycznego Grafenowa struktura Halla (Rozmiar poprzeczny sondy Halla 1um) [12] - miniaturowe rozmiary; - bardzo wysokie częstotliwości pracy 10GHz; - duża czułość;

Badania własne grafenu wybrane przykłady Możliwości badawcze Katedry Optoelektroniki Politechniki Ślaskiej: - badania topografii powierzchni metodami mikroskopii optycznej; - badania topografii powierzchni metodami mikroskopii sił atomowych; - badania topografii metodami mikroskopii konfokalnej; - badania topografii metodami mikroskopii w polu bliskim; - badania składu chemicznego metodami spektroskopii ramanowskiej; - badania właściwości optycznych warstw metodali elipsometrii spektralnej; - badania właściwości optycznych warstw metodali propagacji modowej; - badania właściwości optycznych warstw metodali spktroskopii transmisyjnej; - badania właściwości elektrycznych grafenu metodami spektroskopii plazmonowej.

Badania propagacji modów w strukturze falowodwej z warstwą grafenu badania własne Stanowisko do wyznaczania charakterystyk modowych

Badania propagacji modów w strukturze falowodwej z warstwą grafenu badania własne 1,525 TM TE n 1,520 1,515 1,510 0 1 2 3 4 [ m] Typowy profil refrakcyjny dla wymiany jonowej Na + - K+ Rejestracja światła rozproszonego

Badania propagacji modów w strukturze falowodowej z warstwą grafenu badania własne Światło rozproszone dla obu polaryzacji światłowód planarny pokryty grafenem ( na zdjęciu fragment skali milimetrowej )

Badania transmisji światła w układzie szkło-grafen badania własne 104 x5 102 100 szklo 98 grafen 96 94 400 500 600 700 800 dlugosc fali [nm] Transmisja światła przy prostopadłym padaniu na grafen Pojedyncza warstwa grafenu absorbuje 2,3% przechodzącego światła w zakresie 300-2500 nm. 900

Badania właściwości optycznych warstw grafenu metodą elipsometrii spektralnej badania własne Współczynniki: załamania n oraz absorpcji grafenu na SiC

Badania właściwości optycznych warstw grafenu metodą elipsometrii spektralnej badania własne Elipsometr spektralny Sentech SE 850

Badania topografii grafenu metodą AFM badania własne

Badania topografii grafenu metodą AFM badania własne

Badania topografii grafenu metodą AFM badania własne Grafen na podłożu SiC

Badania topografii grafenu metodą AFM badania własne

Badania topografii grafenu metodą spektroskopii ramana badania własne NTEGRA Spectra firmy NT MDT

Gazowe stanowisko badawcze badania własne Stanowisko do badań struktur sensorowych w różnych atmosferach gazowych

Refleksja końcowa Wyniki badań wskazują, że grafen jest materiałem niezwykle atrakcyjnym dla: - elektroniki; - optoelektroniki; - magazynowania energii; - sensorów chemicznych i biochemicznych; - sensorów pola magnetycznego; - sensorów pola elektrycznego; - sensorów naprężeń; - sensorów drgań; - inżynierii materiałowej (w materiałach kompozytowych);

DZIĘKUJĘ