Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares
Supervisor(es): Fernández, Luciana - Mombrú, Álvaro
Resumen:
En la presente tesis se realiza el estudio de diferentes modificaciones sobre titanatos laminares nanoestructurados, con alta relación de aspecto, obtenidas mayoritariamente por métodos hidrotermales. El objetivo de las modificaciones antes mencionadas es intentar lograr la correcta ingeniería de las propiedades físicas de los mismo apuntando a aplicaciones en energía solar. Se presenta la preparación de los nanomateriales, su caracterización estructural y morfológica. Además, se evalúan las propiedades eléctricas, ópticas, optoelectrónicas, y se realizan los primeros ensayos en dispositivos fotovoltaicos. En paralelo, se desarrollan cálculos de primeros principios para obtener modelos que permitan establecer vínculos estructura-propiedad, de forma de ayudar a entender los procesos básicos que ocurren en el material y guiar eventualmente el diseño racional de los mismos. Para la caracterización estructural se emplearon las técnicas de DRX, EXAFS y espectroscopía Raman. La morfología de los materiales fue evaluada mediante: SAXS, TEM y AFM. Las propiedades eléctricas fueron evaluadas por medio de espectroscopía de impedancia y las propiedades ópticas fueron estudiadas por técnicas de reflectancia difusa. Se emplearon también, espectroscopías IMVS e IMPS y curvas IV para el estudio de los prototipos de dispositivos fotovoltaicos. En particular, se estudió la estructura y morfología de nanotubos de titanato de sodio (NaNT) proponiéndose un modelo estructural satisfactorio que permitiera explicar los complejos patrones de difracción y el espectro EXAFS. El modelo consiste en un dititanato Na2Ti2O5.H2O caracterizado por la presencia de pirámides de base cuadrada [TiO5].Una vez caracterizado completamente el sistema NaNT se procedió a estudiar modificaciones sobre los mismos con la intención de entender y manipular sus propiedades físicas, buscando el mejor aprovechamiento del espectro visible y la mejora en el transporte eléctrico. También, se buscó ensayar el desempeño fotovoltaico en celdas del tipo DSSC y QDSSC que utilizan como capa activa los semiconductores estudiados a lo largo de esta tesis. A modo de resumen, las principales modificaciones ensayadas fueron: el dopado de nanotubos NaNT con metales de transición Fe, Cu y Ni, el decorado con puntos cuánticos CIS y puntos cuánticos NS-GQD, el intercambio iónico del catión presente en el espacio interlaminar del NaNT por Li+ , así como ensayos preliminares de exfoliación sonoquímica asistida por surfactantes de los nanotubos NaNT. En términos generales, se puede mencionar que se logró obtener sistemas que mejoran la conductividad eléctrica y el aprovechamiento de la radiación solar incidente en comparación con el sistema NaNT prístino, y en casi todos los casos se logró generar modelos DFT que ayudaran a comprender las nuevas propiedades. Por último, en esta tesis se estudió a nivel teórico un sistema de titanato ultra miniaturizados formado por una cadena de poliedros [TiO5]. Este sistema resulta un modelo básico de utilidad para entender sistemas más complejos basados en este tipo de poliedros, como lo son los estudiados en esta tesis.
2023 | |
NANOTECNOLOGIA SEMICONDUCTORES CELDAS SOLARES TEORIA FUNCIONAL DE LA DENSIDAD |
|
Español | |
Universidad de la República | |
COLIBRI | |
https://hdl.handle.net/20.500.12008/40872 | |
Acceso abierto | |
Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
_version_ | 1807522967420141568 |
---|---|
author | Esteves, Martín |
author_facet | Esteves, Martín |
author_role | author |
bitstream.checksum.fl_str_mv | 6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9 a006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0 1274339f512f00ecc522a4c5febd859e 489f03e71d39068f329bdec8798bce58 318e1e6912a8a9e7fcea593b6f750a02 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
bitstream.url.fl_str_mv | http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/5/license.txt http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/2/license_url http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/3/license_text http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/4/license_rdf http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/1/TD_Esteves.pdf |
collection | COLIBRI |
dc.contributor.filiacion.none.fl_str_mv | Esteves Martín |
dc.creator.advisor.none.fl_str_mv | Fernández, Luciana Mombrú, Álvaro |
dc.creator.none.fl_str_mv | Esteves, Martín |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2023-10-31T11:48:52Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv | 2023-10-31T11:48:52Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2023 |
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | En la presente tesis se realiza el estudio de diferentes modificaciones sobre titanatos laminares nanoestructurados, con alta relación de aspecto, obtenidas mayoritariamente por métodos hidrotermales. El objetivo de las modificaciones antes mencionadas es intentar lograr la correcta ingeniería de las propiedades físicas de los mismo apuntando a aplicaciones en energía solar. Se presenta la preparación de los nanomateriales, su caracterización estructural y morfológica. Además, se evalúan las propiedades eléctricas, ópticas, optoelectrónicas, y se realizan los primeros ensayos en dispositivos fotovoltaicos. En paralelo, se desarrollan cálculos de primeros principios para obtener modelos que permitan establecer vínculos estructura-propiedad, de forma de ayudar a entender los procesos básicos que ocurren en el material y guiar eventualmente el diseño racional de los mismos. Para la caracterización estructural se emplearon las técnicas de DRX, EXAFS y espectroscopía Raman. La morfología de los materiales fue evaluada mediante: SAXS, TEM y AFM. Las propiedades eléctricas fueron evaluadas por medio de espectroscopía de impedancia y las propiedades ópticas fueron estudiadas por técnicas de reflectancia difusa. Se emplearon también, espectroscopías IMVS e IMPS y curvas IV para el estudio de los prototipos de dispositivos fotovoltaicos. En particular, se estudió la estructura y morfología de nanotubos de titanato de sodio (NaNT) proponiéndose un modelo estructural satisfactorio que permitiera explicar los complejos patrones de difracción y el espectro EXAFS. El modelo consiste en un dititanato Na2Ti2O5.H2O caracterizado por la presencia de pirámides de base cuadrada [TiO5].Una vez caracterizado completamente el sistema NaNT se procedió a estudiar modificaciones sobre los mismos con la intención de entender y manipular sus propiedades físicas, buscando el mejor aprovechamiento del espectro visible y la mejora en el transporte eléctrico. También, se buscó ensayar el desempeño fotovoltaico en celdas del tipo DSSC y QDSSC que utilizan como capa activa los semiconductores estudiados a lo largo de esta tesis. A modo de resumen, las principales modificaciones ensayadas fueron: el dopado de nanotubos NaNT con metales de transición Fe, Cu y Ni, el decorado con puntos cuánticos CIS y puntos cuánticos NS-GQD, el intercambio iónico del catión presente en el espacio interlaminar del NaNT por Li+ , así como ensayos preliminares de exfoliación sonoquímica asistida por surfactantes de los nanotubos NaNT. En términos generales, se puede mencionar que se logró obtener sistemas que mejoran la conductividad eléctrica y el aprovechamiento de la radiación solar incidente en comparación con el sistema NaNT prístino, y en casi todos los casos se logró generar modelos DFT que ayudaran a comprender las nuevas propiedades. Por último, en esta tesis se estudió a nivel teórico un sistema de titanato ultra miniaturizados formado por una cadena de poliedros [TiO5]. Este sistema resulta un modelo básico de utilidad para entender sistemas más complejos basados en este tipo de poliedros, como lo son los estudiados en esta tesis. |
dc.format.extent.es.fl_str_mv | 257 p. |
dc.format.mimetype.es.fl_str_mv | application/pdf |
dc.identifier.citation.es.fl_str_mv | Esteves, M. Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FQ, 2023 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.12008/40872 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv | es spa |
dc.publisher.es.fl_str_mv | Udelar. FQ |
dc.rights.license.none.fl_str_mv | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.source.none.fl_str_mv | reponame:COLIBRI instname:Universidad de la República instacron:Universidad de la República |
dc.subject.es.fl_str_mv | NANOTECNOLOGIA SEMICONDUCTORES CELDAS SOLARES TEORIA FUNCIONAL DE LA DENSIDAD |
dc.title.none.fl_str_mv | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares |
dc.type.es.fl_str_mv | Tesis de doctorado |
dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
description | En la presente tesis se realiza el estudio de diferentes modificaciones sobre titanatos laminares nanoestructurados, con alta relación de aspecto, obtenidas mayoritariamente por métodos hidrotermales. El objetivo de las modificaciones antes mencionadas es intentar lograr la correcta ingeniería de las propiedades físicas de los mismo apuntando a aplicaciones en energía solar. Se presenta la preparación de los nanomateriales, su caracterización estructural y morfológica. Además, se evalúan las propiedades eléctricas, ópticas, optoelectrónicas, y se realizan los primeros ensayos en dispositivos fotovoltaicos. En paralelo, se desarrollan cálculos de primeros principios para obtener modelos que permitan establecer vínculos estructura-propiedad, de forma de ayudar a entender los procesos básicos que ocurren en el material y guiar eventualmente el diseño racional de los mismos. Para la caracterización estructural se emplearon las técnicas de DRX, EXAFS y espectroscopía Raman. La morfología de los materiales fue evaluada mediante: SAXS, TEM y AFM. Las propiedades eléctricas fueron evaluadas por medio de espectroscopía de impedancia y las propiedades ópticas fueron estudiadas por técnicas de reflectancia difusa. Se emplearon también, espectroscopías IMVS e IMPS y curvas IV para el estudio de los prototipos de dispositivos fotovoltaicos. En particular, se estudió la estructura y morfología de nanotubos de titanato de sodio (NaNT) proponiéndose un modelo estructural satisfactorio que permitiera explicar los complejos patrones de difracción y el espectro EXAFS. El modelo consiste en un dititanato Na2Ti2O5.H2O caracterizado por la presencia de pirámides de base cuadrada [TiO5].Una vez caracterizado completamente el sistema NaNT se procedió a estudiar modificaciones sobre los mismos con la intención de entender y manipular sus propiedades físicas, buscando el mejor aprovechamiento del espectro visible y la mejora en el transporte eléctrico. También, se buscó ensayar el desempeño fotovoltaico en celdas del tipo DSSC y QDSSC que utilizan como capa activa los semiconductores estudiados a lo largo de esta tesis. A modo de resumen, las principales modificaciones ensayadas fueron: el dopado de nanotubos NaNT con metales de transición Fe, Cu y Ni, el decorado con puntos cuánticos CIS y puntos cuánticos NS-GQD, el intercambio iónico del catión presente en el espacio interlaminar del NaNT por Li+ , así como ensayos preliminares de exfoliación sonoquímica asistida por surfactantes de los nanotubos NaNT. En términos generales, se puede mencionar que se logró obtener sistemas que mejoran la conductividad eléctrica y el aprovechamiento de la radiación solar incidente en comparación con el sistema NaNT prístino, y en casi todos los casos se logró generar modelos DFT que ayudaran a comprender las nuevas propiedades. Por último, en esta tesis se estudió a nivel teórico un sistema de titanato ultra miniaturizados formado por una cadena de poliedros [TiO5]. Este sistema resulta un modelo básico de utilidad para entender sistemas más complejos basados en este tipo de poliedros, como lo son los estudiados en esta tesis. |
eu_rights_str_mv | openAccess |
format | doctoralThesis |
id | COLIBRI_abda95b5daca471c4cef352dfd51c9bb |
identifier_str_mv | Esteves, M. Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FQ, 2023 |
instacron_str | Universidad de la República |
institution | Universidad de la República |
instname_str | Universidad de la República |
language | spa |
language_invalid_str_mv | es |
network_acronym_str | COLIBRI |
network_name_str | COLIBRI |
oai_identifier_str | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/40872 |
publishDate | 2023 |
reponame_str | COLIBRI |
repository.mail.fl_str_mv | mabel.seroubian@seciu.edu.uy |
repository.name.fl_str_mv | COLIBRI - Universidad de la República |
repository_id_str | 4771 |
rights_invalid_str_mv | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
spelling | Esteves Martín2023-10-31T11:48:52Z2023-10-31T11:48:52Z2023Esteves, M. Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Udelar. FQ, 2023https://hdl.handle.net/20.500.12008/40872En la presente tesis se realiza el estudio de diferentes modificaciones sobre titanatos laminares nanoestructurados, con alta relación de aspecto, obtenidas mayoritariamente por métodos hidrotermales. El objetivo de las modificaciones antes mencionadas es intentar lograr la correcta ingeniería de las propiedades físicas de los mismo apuntando a aplicaciones en energía solar. Se presenta la preparación de los nanomateriales, su caracterización estructural y morfológica. Además, se evalúan las propiedades eléctricas, ópticas, optoelectrónicas, y se realizan los primeros ensayos en dispositivos fotovoltaicos. En paralelo, se desarrollan cálculos de primeros principios para obtener modelos que permitan establecer vínculos estructura-propiedad, de forma de ayudar a entender los procesos básicos que ocurren en el material y guiar eventualmente el diseño racional de los mismos. Para la caracterización estructural se emplearon las técnicas de DRX, EXAFS y espectroscopía Raman. La morfología de los materiales fue evaluada mediante: SAXS, TEM y AFM. Las propiedades eléctricas fueron evaluadas por medio de espectroscopía de impedancia y las propiedades ópticas fueron estudiadas por técnicas de reflectancia difusa. Se emplearon también, espectroscopías IMVS e IMPS y curvas IV para el estudio de los prototipos de dispositivos fotovoltaicos. En particular, se estudió la estructura y morfología de nanotubos de titanato de sodio (NaNT) proponiéndose un modelo estructural satisfactorio que permitiera explicar los complejos patrones de difracción y el espectro EXAFS. El modelo consiste en un dititanato Na2Ti2O5.H2O caracterizado por la presencia de pirámides de base cuadrada [TiO5].Una vez caracterizado completamente el sistema NaNT se procedió a estudiar modificaciones sobre los mismos con la intención de entender y manipular sus propiedades físicas, buscando el mejor aprovechamiento del espectro visible y la mejora en el transporte eléctrico. También, se buscó ensayar el desempeño fotovoltaico en celdas del tipo DSSC y QDSSC que utilizan como capa activa los semiconductores estudiados a lo largo de esta tesis. A modo de resumen, las principales modificaciones ensayadas fueron: el dopado de nanotubos NaNT con metales de transición Fe, Cu y Ni, el decorado con puntos cuánticos CIS y puntos cuánticos NS-GQD, el intercambio iónico del catión presente en el espacio interlaminar del NaNT por Li+ , así como ensayos preliminares de exfoliación sonoquímica asistida por surfactantes de los nanotubos NaNT. En términos generales, se puede mencionar que se logró obtener sistemas que mejoran la conductividad eléctrica y el aprovechamiento de la radiación solar incidente en comparación con el sistema NaNT prístino, y en casi todos los casos se logró generar modelos DFT que ayudaran a comprender las nuevas propiedades. Por último, en esta tesis se estudió a nivel teórico un sistema de titanato ultra miniaturizados formado por una cadena de poliedros [TiO5]. Este sistema resulta un modelo básico de utilidad para entender sistemas más complejos basados en este tipo de poliedros, como lo son los estudiados en esta tesis.Submitted by Cabrera Jeniffer (jenikana@gmail.com) on 2023-10-31T11:48:14Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 25790 bytes, checksum: 489f03e71d39068f329bdec8798bce58 (MD5) TD_Esteves.pdf: 10511893 bytes, checksum: 318e1e6912a8a9e7fcea593b6f750a02 (MD5)Made available in DSpace by Luna Fabiana (fabiana.luna@seciu.edu.uy) on 2023-10-31T11:48:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 25790 bytes, checksum: 489f03e71d39068f329bdec8798bce58 (MD5) TD_Esteves.pdf: 10511893 bytes, checksum: 318e1e6912a8a9e7fcea593b6f750a02 (MD5) Previous issue date: 2023257 p.application/pdfesspaUdelar. FQLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)NANOTECNOLOGIASEMICONDUCTORESCELDAS SOLARESTEORIA FUNCIONAL DE LA DENSIDADEstructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solaresTesis de doctoradoinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionreponame:COLIBRIinstname:Universidad de la Repúblicainstacron:Universidad de la RepúblicaEsteves, MartínFernández, LucianaMombrú, ÁlvaroUniversidad de la República (Uruguay). Facultad de QuímicaDoctor en QuímicaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84267http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/5/license.txt6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-850http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/2/license_urla006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0MD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-814403http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/3/license_text1274339f512f00ecc522a4c5febd859eMD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-825790http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/4/license_rdf489f03e71d39068f329bdec8798bce58MD54ORIGINALTD_Esteves.pdfTD_Esteves.pdfapplication/pdf10511893http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40872/1/TD_Esteves.pdf318e1e6912a8a9e7fcea593b6f750a02MD5120.500.12008/408722023-11-21 13:16:18.389oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.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Universidadhttps://udelar.edu.uy/https://www.colibri.udelar.edu.uy/oai/requestmabel.seroubian@seciu.edu.uyUruguayopendoar:47712024-07-25T14:34:49.524408COLIBRI - Universidad de la Repúblicafalse |
spellingShingle | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares Esteves, Martín NANOTECNOLOGIA SEMICONDUCTORES CELDAS SOLARES TEORIA FUNCIONAL DE LA DENSIDAD |
status_str | acceptedVersion |
title | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares |
title_full | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares |
title_fullStr | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares |
title_full_unstemmed | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares |
title_short | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares |
title_sort | Estructura, propiedades, modelado y funcionalidad de semiconductores de óxido de titanio y titanatos modificados para aplicaciones en celdas solares |
topic | NANOTECNOLOGIA SEMICONDUCTORES CELDAS SOLARES TEORIA FUNCIONAL DE LA DENSIDAD |
url | https://hdl.handle.net/20.500.12008/40872 |