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Uso de microscopia de varredura por sonda para estudo da influência de campos elétricos nas propriedades de materiais

Processo: 04/14395-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de abril de 2005
Data de Término da vigência: 31 de março de 2006
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:Fernando Galembeck
Beneficiário:Carlos Alberto Rodrigues Costa
Instituição Sede: Instituto de Química (IQ). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:98/14270-8 - Centro de Ciências Ópticas e Fotônica, AP.CEPID
Assunto(s):Propriedades elétricas   Sílica   Pontos quânticos   Propriedades dos materiais
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Propriedades Eletricas | Quantum Dots | Sepm | Silica | Snom | Spm

Resumo

O conhecimento dos efeitos do confinamento quântico é um dos principais objetivos para o desenvolvimento de quantum dots para uso como materiais ópticos de alta não-linearidade em dispositivos eletro-ópticos e marcadores biológicos fluorescentes. Uma técnica muito importante para esta caracterização é a espectroscopia óptica modulada por campo elétrico, que consiste basicamente em observar variações na transmissão de luz pela amostra devido à ação de um campo elétrico. Neste projeto será realizada a caracterização microscópica de um único quantum dot isoladamente depositado sobre uma matriz de sílica, acoplando um espectrômetro óptico a um microscópio óptico de campo próximo SNOM (Scanning Nearfield Optical Microscopy), eliminando as distorções geradas pela distribuição de tamanhos dos nanocristais. As contribuições elétricas dos portadores de cargas elétricas da matriz de sílica ao campo elétrico efetivo aplicado sobre os quantum dots serão determinadas por SEPM (Scanning Electric Potential Microscopy). As conclusões do projeto deverão permitir o progresso no conhecimento das espécies portadoras de cargas e o controle das propriedades elétricas em matrizes de sílica, permitindo juntamente com a microscopia óptica de campo próximo uma espectroscopia com resultados mais precisos e uma melhor compreensão do confinamento quântico nos quantum dots. (AU)

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