Estudo das alterações das propriedades elétricas e morfológicas do grafeno na presença de gases, nanopartículas e líquidos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ive Silvestre de Almeida
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9HSJJK
Resumo: Nesta tese foi investigada a capacidade que os materiais grafeno e bicamadas de grafeno têm de modicarem suas propriedades elétricas e morfológicas quando colocados em diferentes ambientes e sob diferentes condições. Os estudos podem ser agrupados em três direções distintas. A primeira delas foca a exposição de bicamadas de grafeno a gases e são apresentados os resultados obtidos para um transistor de efeito de campo composto de uma bicamada. Os estudos envolvem a exposição dispositivo a atmosferas de hidrogênio e oxigênio, sob diferentes condições de temperatura. Sao tambem investigados os mecanismos de espalhamento de cargas presentes na amostra e para isso foram analisadas as alteracoes na posicao do ponto de neutralidade de cargas (CNP), no valor do mínimo de condutividade e nas mobilidades de eletrons e buracos. As analises levam em consideracao os conceitos da teoria de transporte difusivo de Boltzmann. A segunda delas foca a modicacao de monocamadas de grafeno (esfoliado e CVD), visando a producao de nanocanais do material. Sao apresentados dois diferentes metodos de producao de nanocanais de grafeno. O primeiro foi desenvolvido no Brasil e consiste do uso de nanopartículas termicamente ativadas para a producao de cortes em grafenos esfoliados mecanicamente. O segundo foi desenvolvido durante o período de Doutorado Sanduíche, na Universidade de Cornell (Ithaca,NY-EUA) e consiste do esculpimento do grafeno CVD utilizando-se uma fonte de luz branca acoplada a um sistema optico. Finalmente serao apresentados resultados do desenvolvimento de uma plataforma de grafeno CVD suspenso que permite a passagem de líquidos sob as janelas de grafeno. O conceito do projeto é baseado em uma estrutura de microfluídica, tambem desenvolvida na Universidade de Cornell.
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