Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában. Csarnovics István

Hasonló dokumentumok
Amorf fényérzékeny rétegstruktúrák fotonikai alkalmazásokra. Csarnovics István

Fotoindukált változások vizsgálata amorf félvezető kalkogenid arany nanorészecskéket tartalmazó rendszerekben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Zárójelentés. D ny. számú posztdoktori kutatási szerződés

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Mikroszerkezeti vizsgálatok

PhD kutatási téma adatlap

Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány

Hidrogénezett amorf Si és Ge rétegek hőkezelés okozta szerkezeti változásai

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

DIPLOMAMUNKA TÉMÁK AZ MSC HALLGATÓK RÉSZÉRE A SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉKEN 2018/19.II.félévre

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Optikai adattárolás fázisváltó anyagokon

Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

A NANOTECHNOLÓGIÁKTÓL A KVANTUMTECHNOLÓGIÁKIG

VÉKONYRÉTEGEK ÉS ELŐÁLLÍTÁSUK

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET (MTA SZFKI)

TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek

A nanotechnológia mikroszkópja

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Periodikus struktúrák előállítása nanolitográfiával és vizsgálatuk három dimenzióban

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Betekintés a napelemek világába

TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR (minden téma külön lapra) június május 31

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban

TDK Tájékoztató 2016 Területek, témák, lehetőségek

OTDK ápr Grafén nanoszalagok. Témavezető: : Dr. Csonka Szabolcs BME TTK Fizika Tanszék MTA MFA

Modern mikroszkópiai módszerek

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

Lézer hónolt felületek vizsgálata

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI

Kötőanyagok habarcsok. a mikroszkóp rt?

Hallgatói Tájékoztató 2012 Kutatás, témák, TDK lehetőségek. Menyhárd Alfréd Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék. Budapest április 25.

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

Bírálói vélemény. Jakab László Optoelektronikai eszközök és rendszerek. című MTA doktori értekezéséről

FBN206E-1 és FSZV00-4 csütörtökönte 12-13:40. I. előadás. Geretovszky Zsolt

Az ellipszometria Újpesten

Optomechatronika I Antal Ákos

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Előzmények. a:sige:h vékonyréteg. 100 rétegből álló a:si/ge rétegrendszer (MultiLayer) H szerepe: dangling bond passzíválása

Abszorpció, emlékeztetõ

7. Előadás. A vékony lencse közelítésben a lencse d vastagsága jóval kisebb, mint a tárgy és képtávolságok.

Anyagfelületek funkcionalizálása ionokkal

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA


PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

ECR röntgendiagnosztika

Titán alapú biokompatibilis vékonyrétegek: előállítása és vizsgálata

A., BEMENETI EGYSÉGEK

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid. nanokompozitok. Tapasztó Orsolya MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Dankházi Z., Kalácska Sz., Baris A., Varga G., Ratter K., Radi Zs.*, Havancsák K.

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

8. előadás Ultrarövid impulzusok mérése - autokorreláció




Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

Nagy pontosságú 3D szkenner

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Közegek és felületek megadása

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

10. előadás Kőzettani bevezetés

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Elektrokémiai fémleválasztás. Felületi érdesség: definíciók, mérési módszerek és érdesség-változás a fémleválasztás során

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Nanokeménység mérések

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Mikropillárok plasztikus deformációja 3.

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

Nem mind arany, ami fénylik középkori nanotechnológia: történeti fémfonalak FIB/SEM vizsgálata

Speciális passzív eszközök

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

Átírás:

Új irányok és eredményak A mikro- és nanotechnológiák területén 2013.05.15. Budapest Fényérzékeny amorf nanokompozitok: technológia és alkalmazásuk a fotonikában Csarnovics István Debreceni Egyetem, Fizika Intézet, Kísérleti Fizikai Tanszék

Tartalom Fényérzékeny kompozitok: anyagok és jelenségek. Kalkogenid üvegek, mint funkcionális anyagok: tulajdonságok, alkalmazások. Fényindukált változások kalkogenid nanokompozitokban. Plazmonok hatása. Fényindukált változások szerves nanokompozitokban.

Fényérzékeny kompozitok: anyagok és jelenségek Fényérzékeny anyag olyan anyag, amelyben a fény hatására valamilyen fizikai vagy kémiai folyamat történik. Fizikai folyamat optikai paraméterek, térfogati és szerkezeti változások. Anyagok szervetlen (kalkogenidek, halogenidek) és szerves kompozitok. Alkalmazás optoelektronika, optikai és elektronikai memória, szenzorika.

Kalkogenidek - fényérzékeny amorf anyagok A S, Se és Te vegyületei. Amorf kalkogenidek - olyan nem oxid üvegek, vagy amorf rétegek, amelyek a periódusos rendszer IV és V főcsoportjába tartozó elemek vegyületei (As 2 S 3, As 2 Se 3, Sb 2 S 3, GeS, Ge 2 Sb 2 Te 5 ), illetve több komponenses keverékei. Ezek mind különböző tiltott sávval rendelkező félvezetők. Thin films and Vékony structures rétegek és struktúrák

Fényindukált változások kalkogenidekben - anyagok és technológiák Homogén réteg - As x Se 100-x (0 x 60 ) és As 40 S 60 termikus párologtatással előállított 0.2 3.0 m vastagságú vékony rétegek. Lézer Holografikus írás Lézerek: 535 és 633 nm. I = 0.3-50 W/cm 2 Nanomultiréteg (nanokompozit) - számítógép vezérelt ciklikus termikus párologtatással létrehozott minták. A struktúrák modulációs periódusa 3-6 nm volt, a teljes vastagsága 0.5 1.5 m a-se, AsSe, GeSe, Sb, Bi, In As 2 S 3, GeS Hordozó

Áteresztõképesség, % I/I0 Áteresztõképesség, % Fényindukált optikai változások kalkogenid rétegekben Áteresztőképesség, törésmutató, elnyelési él és elnyelési együttható változás megvilágítás hatására. 90 1,00 80 0,95 70 0,90 60 0,85 50 0,80 40 30 40 35 0,75 20 30 25 20 15 0,70 10 10 5 0,65 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Idõ, s 0 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 0 Hullámhossz, nm 300 400 500 600 700 800 900 Hullámhossz, nm Δn/n = 1-5 % Δd/d= 1-10 % Δ T /T = 5-80 %

I, arb.un. Fényindukált változások kalkogenid nanomultirétegekben 15000 0.0 10000-0.4 5000 ln I/I o -0.8 1-1.2 0 2 1 2 3 4-1.6 2, deg 0.0 3.0x10 3 6.0x10 3 9.0x10 3 1.2x10 4 Se/As 2 S 3 nanomultiréteg XRD spektruma a megvilágítás előtt (1) és után (2) t, s Diffúziós együttható He-Ne lézerrel (P=0.1 W/cm 2 ) történő megvilágítás során : D= 7,2 10-23 m 2 /s Egyedülálló módon előállított kítűnő minőségű kalkogenid nanomultirétegek. Fényindukált interdiffúzió és óriási méretű térfogatváltozás az előállított mintákban. x = 1000 nm, y = 1000 nm, z = 100 nm

Fényindukált térfogatváltozás kalkogenid rétegekben Az in situ atomerő-mikroszkóppal végzett kísérletek elrendezése. A 2 µm vastagságú As 20 Se 80 rétegen 35 perc alatt létrehozott felületi holografikus rács atomerő-mikroszkóppal készült felvétele. Az As 20 Se 80 ban megvalósult az egy lépéses optikai írás: Optikai paraméterek mellett jelentős, 9-12%-os mértékű térfogatváltozást értünk el. M. Trunov, P. Lytvyn, V. Takats, I. Charnovych, S. Kokenyesi, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11 (2009) 1959.

Plazmonok hatása arany nanoszemcsék Az előállított arany nanorészecskék pásztázó elektronmikroszkópos felvétele. Az előállított arany nanorészecskék atomerő-mikroszkópos felvétele Különböző átlagméretű különböző plazmon hullámhosszal rendelkező arany nanorészecskéket sikerült előállítani mikroszkóp tárgylemezen. S. Charnovych, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 13 (2011) 412.

Plazmonok hatása nanokompozitok és jelenségek Zöld vagy piros fényű lézer Holografikus írás Az előállított arany nanorészecskék és a kalkogenid réteget tartalmazó minták rajza. Az előállított arany nanorészecskék optikai áteresztési spektrumai (1 60 nm, 2 75 nm, 3 90 nm átlagméretű struktúrák), valamint a megvilágítási hullámhosszok ábrázolása (4 533 nm, 5 633 nm).

Plazmonok hatása optikai változások As 2 S 3 As 2 S 3 +ANR Δ % Δ % d, nm -20 2.86-50 6.85 A tiszta As 2 S 3 és As 2 S 3 + arany nanorészecskékek struktúra áteresztőképességének időbeli változása lézerrel történő megvilágítás során (1 90 nm, 2 75 nm, 3 60 nm átlagosméretű nanorészecskéket tartalmazó struktúra, 4 tiszta kalkogenid réteg). A fény által gerjesztett plazmon tér hat az optikai változások sebességére, illetve azok mértékére. S. Charnovych, S. Kökényesi, Gy. Glodán, A. Csik, Thin Solid Films 519 (2011) 4309.

Plazmonok hatása térfogati változások, holografikus rács írása Felső: Az As 20 Se 80 felületén létrehozott holografikus rács háromdimenziós AFM felvételei. Δd/d= 5,4 % Alsó: Az As 20 Se 80 +arany nanorészecskék felületén létrehozott holografikus rács háromdimenziós AFM felvételei. Δd/d= 10,8 %

Plazmonok hatása nanokompozitok 2. 40 nm arany rétegbe fókuszált ionnyaláb segítségével nanolyukak lettek létrehozva, amelyek átmérője 100 nm volt. Fény által ebben a struktúrában is gerjeszthető plazmon tér, amely stimulálta a fényindukált változásokat. 635 nm lézer Kalkogenid réteg ANL Hordozó A megvizsgált rendszer sematikus rajza A kialakított struktúra AFM felvétele S. Charnovych, I.A. Szabó, A.L. Tóth, J. Volk, M.L. Trunov, S. Kökényesi, Journal of Non-Crystalline solids, doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2012.11.038.

Fényindukált változások szerves anyagokban anyagok Monomer - Diurethane dimethacrylate, izomerek keveréke. Nanorészecskék dodekanetiollal funkcionalizált arany nanorészecskék és SiO 2 nanorészecskék. A szerves fényérzékeny anyag monomerjébe arany nanorészecskéket diszpergáltunk, amelyek nem tapadtak össze. A folyamatot a SiO 2 nanorészecskék segítették elő.

Fényindukált változások szerves nanokompozitban Az arany nanorészecskék növelték a kialakult holografikus rács magasságát és diffrakciós hatásfokát.

Összefoglaló Kalkogenidek, mint fényérzékeny anyagok: nanomultirétegek - interdiffúzió és óriási méretű térfogatváltozás, rétegek optikai változások, holografikus rácsok, óriási méretű lokális térfogatváltozás, laterális tömegtranszport jelensége. kalkogenid réteg + arany nanostruktúrák - a fény által gerjesztett plazmontér stimulálja a kalkogenidekben megfigyelt fényindukált változásokat. Szerves anyagok a nanostruktúrák által növelhető a kialakult holografikus rács magassága és annak diffrakciós hatásfoka.

Köszönettel tartozom a velem együttműködő kollégáknak: Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Dr. Szabó István, Dr. Csík Attila, Dr. Takáts Viktor. MTA-Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem, University of Pardubice, Boise State University, Uzhgorod National University, ITMO Szentpétervár, intézmények munkatársainak. A kutatásomat a TAMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0036 és a TAMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0024 számú programjainak keretein belül végeztem amelyet az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogat.