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    Plasmas producidos por ablaci贸n l谩ser: caracterizaci贸n y aplicaci贸n en el dep贸sito de pel铆culas delgadas

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    La t茅cnica de ablaci贸n l谩ser es ampliamente utilizada en el dep贸sito de materiales en forma de pel铆cula delgada, con algunas ventajas respecto otras t茅cnicas de dep贸sito. El plasma formado por ablaci贸n l谩ser involucra especies con energ铆as i贸nicas y densidades del plasma que se pueden variar en intervalos amplios. Estas variaciones son ocasionadas b谩sicamente por cambios en la energ铆a de salida del l谩ser, el tama帽o del punto de enfoque y la presi贸n de trabajo. Es importante se帽alar que peque帽as variaciones en estos par谩metros ocasionan grandes variaciones en las caracter铆sticas del plasma y, por tanto, en las propiedades del material que se forma. Por lo tanto, el diagn贸stico del plasma resulta una herramienta muy importante para determinar las condiciones bajo las cuales se depositar谩n las pel铆culas delgadas, as铆 como las propiedades del material formado. En este trabajo se diagnostic贸 el plasma generado al ablacionar blancos de 贸xido de aluminio en vac铆o y grafito en atm贸sfera de nitr贸geno. Las t茅cnicas de diagn贸stico incluyeron espectroscop铆a de emisi贸n 贸ptica y sondas electrost谩ticas,determin谩ndose el tipo de especies excitadas, as铆 como la energ铆a cin茅tica promedio de los iones presentes en el plasma y su densidad en diferentes condiciones experimentales.Se depositaron pel铆culas delgadas de 贸xido de aluminio y nitruro carbono sobre sustratos de silicio y vidrio, en las condiciones del plasma diagnosticado. La caracterizaci贸n de las pel铆culas depositadas incluy贸 composici贸n (EDS, EFA), microestructura (Raman, FL), morfolog铆a superficial (SEM), enlaces qu铆micos (FTIR), propiedades 贸pticas (DO)y y termoluminiscencia (TL). Los resultados muestran que la t茅cnica permite preparar pel铆culas delgadas con espesores menores a una micra, que exhiben respuesta termoluminiscente. Se mostr贸 que las pel铆culas de oxido de aluminio responden a radiaci贸n gamma, beta y UV; mientras que pel铆culas delgadas de a-CNx, con espesores de hasta 50 nm, presentan respuesta termoluminiscente al ser irradiadas con radiaci贸n gamma y radiaci贸n UV. Hasta donde sabemos es la primera vez que se reporta tal respuesta en pel铆culas con espesores menores a una micra. Adicionalmente, se encontr贸 que las propiedades f铆sicas de las pel铆culas de a-CNx; como el contenido de N, la brecha 贸ptica, el espesor y la microestructura, dependen fuertemente de los par谩metros del plasma utilizados para el dep贸sito, lo cual no ocurre para el caso de oxido de aluminio. Se propusoun m茅todo alternativonovedoso para obtener la brecha 贸ptica y los espesores de pel铆culas delgadas de a-CNxa partir de los espectros de absorbancia

    S铆ntesis de puntos cu谩nticos de CdTe mediante la t茅cnica de ablaci贸n l谩ser de s贸lidos en l铆quidos

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    En este trabajo se presentan resultados sobre la caracterizaci贸n de puntos cu谩nticos (PCs) en un medio l铆quido (acetona) obtenidos por ablaci贸n l谩ser a partir de un blanco de Teluro de Cadmio (CdTe). La ablaci贸n de CdTe se llev贸 a cabo mediante un l谩ser de Nd-YAG con pulsos l谩ser de 30 picosegundos. Con el prop贸sito de variar la concentraci贸n en la soluci贸n de PCs, se realizaron experimentos a diferentes tiempos de irradiaci贸n. Las soluciones coloidales de CdTe fueron caracterizadas por espectroscop铆a UV-Vis y de fotoluminiscencia. El tama帽o y forma de los puntos cu谩nticos generados se determinaron por microscop铆a electr贸nica de transmisi贸n (TEM, HRTEM), de donde se confirm贸 la obtenci贸n de nanoestructuras con geometr铆a esf茅rica con una distribuci贸n de tama帽os entre 4 y 200 nm, centrado en 6 nm. El espectro de fotoluminiscencia de los puntos cu谩nticos en soluci贸n mostr贸 una banda de emisi贸n centrada en 488 nm cuando se excita con luz ultravioleta de 369 nm. Palabras
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