Materiais Nanoestruturados Prof. Dante F. Franceschini Filho Laboratório de Filmes Finos.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Modelagem Matemática de Laminação a frio de alumínio Efeito do coeficiente de atrito sobre os Estados de Tensões Aluno I.C.: Fabio Augusto Fabozzi –
Advertisements

EFEITO DOS ELEMENTOS DE LIGA SOBRE O AÇO
Aula de Química Junho de 2013
Propriedades Vibracionais da Perovskita
INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DOS MATERIAIS
LIGAS DE NIÓBIO MATERIAIS SUPERCONDUTORES 1960  Nb-65Ti escolha para materiais supercondutores em substituição às ligas de NbZr. Vantagens: facilidade.
Comportamento de superfícies revestidas com filmes de carbono.
TÍTULO E OBJETIVO TÍTULO
Laboratório de Quimica Biológica
Aplicações . Pontas para SPM . Emissores de elétrons
Introdução: Interdisciplinaridade e novas fronteiras
. Deposição Química na Fase Vapor (catalisador: MWNT e SWNT)
Bi2Te3 Nanoestruturado estudado por espectroscopia Raman
Chemical Vapor Deposition (CVD)
IE726 – Processos de Filmes Finos
Capítulo 3 – Técnicas de Deposição: Pt1 - CVD
Physical Vapor Deposition
Capítulo 12 Deposição de Filmes Finos por PVD – Pt I
SUPERFÍCIE METAL / POLIETILENO
AULA 05 Materiais Cerâmicos PROF: Elias Junior
AULA 02 Materiais não ferrosos PROF: Elias Junior
Universidade Federal da Bahia-UFBA
A ELETROQUÍMICA E O PROCESSO DE CELULOSE E PAPEL
Teoria do Octeto Todos os gases do grupo 18 da tabela periódica (exceto o hélio) possuem oito elétrons em sua última camada; como esses gases pareciam.
MÉTODOS DE COMB. A CORROSÃO
Universidade Federal de Pelotas Centro de Desenvolvimento Tecnológico Curso de Graduação em Biotecnologia Disciplina de Nanobiotecnologia Professor Luciano.
Vapor-Liquido-Sólido (VLS)
BIOMATERIAIS E BIOMECÂNICA TQ-064
Aula 8 – Introdução aos processos de fabricação
Aula 7 – Parâmetros de Usinagem Ferramentas de corte
Estrutura e propriedades físicas do grafite
Escalas Termométricas.
Demandas do mercado de aços para fins eletromagnéticos
Ciências da Natureza Enem 2012
Materiais Nanoestruturados à base de carbono: filmes finos e nanotubos
Nanotecnologia e as fibras químicas T
CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
Tratamentos termoquímicos Combinam a ação do calor com a ação química e o resultado é o enriquecimento de uma camada, ou mesmo todo o volume, de uma peça.
Nanotecnologia em sensores em fibras ópticas
Doutoranda: Cláudia Turra. INTRODUÇÃO TCO – Óxidos Condutores Transparentes Substituição dos ITO’s – In 2 O 3 :Sn Materiais já usados: ZnO:Al (AZO) e.
Forças Intermoleculares Sólidos e Líquidos
Ligações Químicas. Professora Magna.
Unifei - Universidade Federal de Itajubá
WORKSHOP 18 de fevereiro de 2011 Roberto R. de Avillez Minha área de atuação/conhecimento; Difração de raios X, Cristalografia e Método.
Aula 3 – Parâmetros de Usinagem
Grupo: Bruno Menezes Caio Simões Eduardo Watanabe Fernando Brandão
PRODUÇÃO DE COMPACTOS DE DIAMANTE POLICRISTALINO UTILIZANDO MATERIAIS CARBONÁCEOS COMO AGENTES DE SINTERIZAÇÃO Kelen Soares Trentin Vicente Fiorini Stefani.
MATERIAIS PARA FERRAMENTA
Propriedades dos materiais
Propriedades térmicas
Cerâmicas Aula 16.
Chumbo Aula 14.
Resumo perspectiva histórica da CEM
WORKSHOP 18 de fevereiro de 2011 Identificação do problema e sua relação com a área de Materiais Luciano Piana CENPES/PDP/TMEC Caso A - REVESTIMENTOS CERÂMICOS,
• Pinos acessórios em fibra de vidro para preenchimento de canais amplos e reforço de raízes fragilizadas.
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel Workshop – PUC-RJ Grupo de Transformação de Fases e Caracterização de Materiais Rio de Janeiro 18 de fevereiro.
Anmin Hu, Ming Li, Dali Mao
Revisão Exame Nacional do Ensino Médio 2015
Aula 13 – Ligas não ferrosas
Ezugwu, E. O.; Bonney, J.; Yamane, Y. (2003). An overview of the machinability of aeroengine alloys. Jornal of materials processing technology, n° 134,
Para ter acesso a esse material acesse:
Para ter acesso a esse material acesse:
Para ter acesso a esse material acesse:
IMM - introdução1 Nota prévia inscrição como leitores da Biblioteca início das aulas - 10 minutos após horário oficial avaliação – 4TP + 1P com mínimo.
Pesquisa, desenvolvimento, produção, transformação e aplicação de materiais com objetivos tecnológicos. Qual o campo de atuação.
Aula 16 – Ligas não ferrosas
DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DE FABRICAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES BIFACIAIS EM SILÍCIO CZ PGETEMA Rita de Cássia da Costa Licenciada em Física.
Átomos e Moléculas Componentes básicos de todos os materiais Profa. Ruth 2007 Fonte brasileira de luz síncrotron.
Polímeros MATERIAIS I PROF. ENG. O CLAUDIO SCHAEFFER EVERTON NEZI PEREIRA JEAN OLIVEIRA JULIANA MARTINS WESLEY TAFAREL DE SOUZA.
ESTADO SÓLIDO Enfoque: Propriedades Elétricas (cap. 42 –Fundamentos de Física – vol. 4 – 6ª. Ed.) Condutividade Semicondutores Metais Revisão: Moléculas.
Transcrição da apresentação:

Materiais Nanoestruturados Prof. Dante F. Franceschini Filho Laboratório de Filmes Finos

Materiais para um mundo melhor ! Prof. Dante F. Franceschini Filho Laboratório de Filmes Finos

Materiais para um mundo melhor ? Prof. Dante F. Franceschini Filho Laboratório de Filmes Finos

Visão geral Monitor LCD Condutores Transparentes Materiais superduros Carbono amorfo hidrogenado. Nanotubos de Carbono: Condutores Transparentes e componente de células solares. Mais sobre filmes DLC

LCD

Condutores transparentes MRS Buletin vol. 25 no.8 (2000) Transparent Conducting Oxides – D.S. Ginley and Clark Beight Criteria for Choosing Transparent Conductors – R.G. Gordon Characterization of Transparent |Conducting Oxides – T.J. Coutts, D.L. Young and X. Li

Condutores transparentes  =v/E

Condutividade vs.transparência

Teoria de Drude – elétrons livres reflectância absorbância

Reflectância  = 1000 cm 2 V -1 s -1 m * c = 0.3 m e t = 0.5  m

Absorbância  = 1000 cm 2 V -1 s -1 m * c = 0.3 m e t = 0.5  m

spray-pyrolysis (SnO 2 ) spray Janelas – Revestimentos Funcionais

Sputtering plasma Indium Tim Oxide - FPD - óxido substrato

TiN

Adição de N 2

Diamante CVD

Filamento Quente

Aplicações Brocas odontológicas Janelas resistentes à radiação Ferramentas de corte para metais não ferrosos Revestimentos anti-desgaste e anti-atrito ALTA RUGOSIDADE (CRISTAIS DE ~1  m)‏

DLC Amorphous Hydrogenated Carbon a-C:H

Aplicações de filmes DLC (Diamond-Like Carbon) - Revestimentos protetores mecânicos. Redução do atrito. Proteção contra desgaste. Camadas hifrofóbicas antiadesivas. - Películas de Barreira para gases - Revestimentos antirefletivos para IV. - Dielétricos em integrados ULSI

Revestimento anti-adesivo em painéis solares de satélites. No ambiente de ultra-alto-vácuo do espaço, as partes metálicas soldam-se espontaneamente.

Células Solares de Silício

a-C:H film deposition - PECVD hydrocarbon Vacuum DC Self-bias potential (V B )‏ Gas pressure Main deposition parameters

RF-Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition Plasma 13,56 MHz V V SB

Ion Impact Hardness and Stress

a-C:H from noble gas diluted CH 4 plasmas. Capote and Freire Mater. Sci. Eng. B (2004)

Nanotubos de Carbono -Vários tipos -Alta razão comprimento/diâmetro ( ) -alta área específica (1500 m 2 /g) -Alta resistência mecânica (100 x aço) -Módulo elástico – (1-2 Tpa) 7 x aço -Condutividade Térmica (6000 W / mK) 2 x diamante -Condutividade Elétrica (10000 S/cm 1000 x maior que fio de cobre)

MWNT Prof. F.B. Passos (EQ) Hugo Alvarenga (dout, EQ) Dácio Souza (IC, UFF)

SWNT Dacio Souza (IC),, Ingrid Hames (mestr)

Condutor Transparente

Preparação dos filmes

Caracterização das constantes ópticas in-situ

reflectâncias das duas interfaces

In-situ optical characterization of plasma deposited a-C:H films during deposition by CH4 plasmas and erosion by N2-H2 plasmas. Fabiano Pereira (dout.), Dácio Souza (IC)

Ambient-film-substrate model ambient n = 1 k =0 film n 1 k 1 substrate n 2 k 2

reflectâncias das duas interfaces M.A. Tamor et al, Appl. Phys. Lett. 1990

Framework for analysis of optical constants of a-C:H films Fabiano Pereira (dout.), Alexandre P. Silva (ex-dout)

Fingerprinting of a-C:H films by optical constants a-C:H films taken as an inhomogeneous mixture of three fases: Diamond-like: clustered sp 3 carbon, dense transparent. n = 2.41, k = 0 Polymer-like: hydrogenated carbon, low density, transparent n = 1.5, k=0 Graphite-like: clustered sp 2 carbon, dense, absorbing n=2.47, k=0.41

Efective Medium – three components (1-C) – volume fraction of the polymer-like fraction x 1 C – volume fraction of sp 3 clustered phase x 2 C = (1-x 1 ) C – volume fraction of sp 2 clustered phase A.M. Jayannavar, N.Kumar – Phys. Rev. 44 (1991), 12014

MWNT Prof. F.B. Passos (EQ) Hugo Alvarenga (dout, EQ) Dácio Souza (IC, UFF)

SWNT Dr. Carlos Sanchez (pós-doc) Dacio Souza (IC),, Ingrid Hames (mestr)

Planos Dispersão de nanotubos (Prof. E. Ponzio Quim) Filmes finos para determinação de propriedades ópticas [prof. A.Latge, Ingrid Hames (mestrado)] formação de compósitos nanotubos-a-C:H condutores transparentes (Prof. E. Ponzio – QUI)

Filmes Finos por ablação por laser Filmes de carbono duro – 32 GPa! Dr. C. Sanchez (Pós-doc uff), Prof. M. Maia da Costa (PUC) Nanopartículas de Óxido de Eu – C. Sanches, prof. Glauco Maciel (UFF), prof Hugo Luna (UFRJ), prof. C. Fellows (UFF), prof. Dalber Candela (UFF), prof. Renato Guimarães (UFF)

condutor transparente comercial