ESTRUCTURACIÓN SUPERFICIAL DE MUESTRAS DE ITO SOPORTADO SOBRE VIDRIO MEDIANTE LA INTERACCION DIRECTA DE UN LASER (DLIP)

Autores/as

  • Vincent Piscitelli INFIQC (CONICET-UNC). Departamento de Fisicoquímica. Fac. De Ciencias Químicas. Centro Láser de Ciencias Moleculares. Universidad Nacional de Córdoba
  • Maximiliano Rossa INFIQC (CONICET-UNC). Departamento de Fisicoquímica. Fac. De Ciencias Químicas. Centro Láser de Ciencias Moleculares. Universidad Nacional de Córdoba
  • Gustavo Pino INFIQC (CONICET-UNC). Departamento de Fisicoquímica. Fac. De Ciencias Químicas. Centro Láser de Ciencias Moleculares. Universidad Nacional de Córdoba

Palabras clave:

DLIP, ITO

Resumen

La técnica de Direct Laser Interference Patterning se ha empleado con éxito para la estructuración periódica en escala micrométrica de distintos materiales. Su empleo abarca desde aleaciones metálicas hasta muestras poliméricas encontrándose que la formación de los patrones esta relacionada con la geometría del arreglo experimental, la absorbancia de la muestra a la longitud de onda a emplear y la fluencia empleada. La combinación de estos factores nos permite obtener una gran diversidad de patrones.

La estructuración micrométrica superficial permite modificar las propiedades del material, tal como el color, la mojabilidad, conductividad térmica y eléctrica entre otras propiedades.

El ITO es un material conductor de electricidad transparente lo cual le da su importancia para el estudio de sistemas electroquímicos y de aplicaciones industriales tales como celdas fotovoltaicas o emisores O-led .

En este trabajo nos enfocamos en la estructuración de muestras comerciales de óxido de indio dopado con estaño (ITO) soportado sobre placas de vidrio. Estudiamos la influencia de dos longitudes de onda la IR 1064 nm y UV 355 nm en distintos arreglos geométricos, se realizó la caracterización de las líneas generadas, profundidad, periodicidad, mediante distintas técnicas como AFM, SEM, Microscopia de fluorescencia confocal y análisis elemental mediante SEM-EDS.

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Publicado

2023-04-05

Número

Sección

Fisicoquímica de Materiales: Polímeros, Biomateriales, Cerámicos, Composite