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Vapor-Liquido-Sólido (VLS)
Universidade Federal do Amazonas Faculdade de tecnologia Engenharia de Materiais Vapor-Liquido-Sólido (VLS) Diogo Padilha Oliveira Manaus 2013
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Figura 1 Crescimento de SiNW por Vapor-Sólido-Líquido (VLS).
1. Mecanismo Figura 1 Crescimento de SiNW por Vapor-Sólido-Líquido (VLS).
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2. Vantagens Síntese de grande variedade de NW semicondutores
Relativo bom controle do diâmetro Figura 2 Histograma de crescimento de SiNW com deposição de 5, 10, nm de ouro.
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3. Desvantagens Controle do tamanho da gota
Síntese de nanopartículas metálicas Laser-assisted VLS Controle da propriedades ao longo do eixo do NW Ultra-alto vácuo Utilização de Au Baixa produtividade
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4. Artigo Transition Metal Oxide Core-Shell Nanowires: Generic Synthesis and Transport Studies Song Han, Chao Li, Zuqin Liu, Bo Lei, Daihua Zhang, Wu Jin, Xiaolei Liu, Tao Tang, and Chongwu Zhou*
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4.1 Metodologia 900 °C com fluxo de Ar Forno horizontal Pó de Mg3N2
Adição de monocristais (100) MgO Revestimento com filme de Au de 1nm 900 °C com fluxo de Ar
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4.2 Resultado Crescimento de MgO NW na região exagonal
Au atua como catalizador Figura 3 Crescimento do NW em substrato de MgO (100) Figura 4 MgO nanowire.
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5. Referências S. Han, C. Li, Z. Liu, B. Lei, D. Zhang, W. Jin, X. Liu, T. Tang, C. Zhou: Transition metal oxide core-shell nanowires: Generic synthesis and transport studies, Nano Lett. 4, 1241–1246 (2004) Y. Cui, L.J. Lauhon, M.S. Gudiksen, J. Wang, C.M. Lieber: Diameter-controlled synthesis of single crystal silicon nanowires, Appl. Phys. Lett. 78, 2214–2216 (2001) X. Duan, C.M. Lieber: Laser-assisted catalytic growth of single crystal GaN nanowires, J. Am. Chem. Soc. 122, 188–189 (2000) Springer handbook of nanotechnology pg. 119.
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