Mgr. Zdeněk Remeš, PhD.

Podobné dokumenty
Nanocrystalline DIAMOND. story 2

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

Spectroscopy. Radiation and Matter Spectroscopic Methods. Luís Santos

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Nanomateriály v medicíně a elektronice

Microspectroscopy. Spatial Resolution

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

Infračervená spektroskopie

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Pracoviště se dlouhodbě zabývá přípravou a charakterizací biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních materiálů pro biomedicínské aplikace.

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Vybrané spektroskopické metody

Charakterizace koloidních disperzí. Pavel Matějka

Úvod do spektroskopických metod. Ondřej Votava

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Injection Valve EV 14

V005. Studium interakce tranzitních kovů s nanodiamanty a fullerény a příprava a modifikace jejich kompozitů. ( )

8. Detekce a identifikace aktivních složek a pomocných látek infračervená spektrometrie

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011

DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

CHAPTER 5 MODIFIED MINKOWSKI FRACTAL ANTENNA

Metody charakterizace nanomaterálů I

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2014

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie

CZ.1.07/2.3.00/

MTP-7-optické materiály. Optické vlastnosti materiálů

13. Spektroskopie základní pojmy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky

LIGHT SOURCE FOR PUPILS EXPERIMENTS

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

Melting the ash from biomass

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Univerzita Pardubice

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

Optogalvanick{ spektrometrie Vítězslav Otruba

SPECIFICATION FOR ALDER LED

Dotek atomu. Myšlenka. A. Fejfar. Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Cukrovarnická 10, Praha 6.

Možnosti využití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací při vstupní kontrole těsnících materiálů P. Prosr 1, R.

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA FACULTY OF APPLIED SCIENCES and THE UNIVERSITY OF SYDNEY FACULTY OF SCIENCE SCHOOL OF PHYSICS. Ph.D.

CHALKOGENIDY, MATERIÁLY PRO PAMĚTI SE ZMĚNOU FÁZE A VODIVOSTI

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ZIMNÍHO ODBORNÉHO A VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE ROKYTNICE NAD JIZEROU

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz

Effect of temperature. transport properties J. FOŘT, Z. PAVLÍK, J. ŽUMÁR,, M. PAVLÍKOVA & R. ČERNÝ Č CTU PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Studentské projekty FÚUK 2013/2014

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

Nahlédnutí pod pokličku vývoje SHM: Magnetronové naprašování. Počítačová simulace procesu

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

Unit 3 Stereochemistry

Outline of options for waste liquidation through gasification

Univerzita Pardubice

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

Pavel Matějka

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Přehled technik molekulová analýza. Reflexní techniky infračervené spektrometrie ATR, DRIFT, IRRAS Infračervená mikrospektroskopie

Maturitní témata z fyziky

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem --- Continuum Source AAS

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

Infračervená spektroskopie (Infrared spectroscopy)

Projekt FRVŠ č: 389/2007

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH

Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.

LASERY ABSORPČNÍ METODY

Proceedings of the 3rd Winter Education Seminar in Rokytnice nad Jizerou 2012

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektrometrií

Techniky mikroskopie povrchů

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2015

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science

Spektrální metody NMR I

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

Stručný úvod do spektroskopie

PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Transkript:

Mgr. Zdeněk Remeš, PhD.

Mýtus je předchůdcem umění i vědy (Jan Sokol) 2

Vědecká revoluce 17-tého století Autorita není důkaz Tradice není důkaz selský rozum není důkaz Filosofická spekulace není důkaz Pouze naměřená data získaná kritickým pozorováním nebo experimentálně mohou dokázat nebo vyvrátit vědeckou teorii 2015 Zdeněk Remeš 3

Rychlost světla Galileo Galilei (1564 1642) Proč Galileo nebyl schopen změřit rychlost světla? Zdeněk Remeš 4

Duha = sluneční spektrum 1595-1667 Jan Marek Marci: Thaumantias. Liber de arcu coelesti deque colorum apparentium natura, ortu et causis (Praha, 1648) Spektroskopická společnost Jana Marka Marci http://www.spektroskopie.cz 2015 Zdeněk Remeš 5

Isaac Newton (1642 1727) Newtonova teorie barev (1704) Proč jsou předměty různobarevné v bílem světle? Jak vypadají předměty v monochromatickém světle? 2015 Zdeněk Remeš 6

Infračervené světlo William Herschel (1738 1822) 2015 Zdeněk Remeš 7

Spektroskopie 19-tého století 2014 Zdeněk Remeš 8

Gustav Kirchhoff (1824 1887) 1. Horké těleso vytváří světlo se spojitým spektrem. Kirchhoff zavedl termín záření černého tělesa. Detektory 19-tého století oko teploměr fotografická deska Problémy v IČ 1. Zdroje nízke intenzity 2. Nízka citlivost detektorů 3. H 2 O, CO 2 2. Plasma produkuje světlo se spektrálními čarami na diskrétních vlnových délkách, které závisí na druhu atomů v plynu. (emisní spektrum) 3. Horké těleso, obklopené chladnějším plynem, vytváří světlo s téměř kontinuálním spektrem, které má temné čáry při specifických vlnových délkách v závislosti druhu atomů v plynu. (absorpční spektrum) 2014 Zdeněk Remeš 9

Šíření světla v periodických strukturách Fotonické krystaly SEM image at angle: 45 : nano-pillars f=220 nm, gap 100 nm AFM image: nano-pillars height 140 nm Ondic et al., Effective Extraction of Photoluminescence from a Diamond Layer with a Photonic Crystal, ACS Nano, 2011, 5 (1), pp 346 350 10

Inductively Coupled Plasma (ICP) 13.56 MHz, 300W Controlled evaporation & mixing Process gasses: N 2, Ar, O 2, NH 3 liquid droplets Heated substrate Rotating cylinder for powder samples

DC Magnetron Sputtering Background pressure 1mPa Plasma pressure 1 Pa Heated Cu stage up to 400 C Ar purity (99,999%), flow rate 2 sccm Target 400-500V, 0.14 A Reactive sputtering of Zn in Ar/O2 plasma the reactive mixture of Ar and O2 (purity 99.95%) flow rate 2.0 and 0.5 sccm Intrinsic (resitive) layer Sputtering of ZnO:Al target Typ. growth rate 20 nm/min doped (conductive) layer 100 nm 600 nm Hydrogenated

hydrothermal grow: hexamethylenetetramine (HMTA) + zinc nitrate hexahydrat : Schematic drawing of the processing steps for preparation of the nutrient solution including mixing (a), heating and stirring (b) and supplementary filtration (c), and further growth of ZnO nanorods without and with UV irradiation (d). 1] N. Neykova, J. Stuchlik, K. Hruska, A. Poruba, Z. Remes and O. Pop-Georgievski, Study of the surface properties of ZnO nanocolumns used for thinfilm solar cells, Beilstein J. Nanotechnol. 2017, 8, 446 451. doi:10.3762/bjnano.8.48 2] N. Neykova, Y.-Y. Chang, M. Buryi, M. Davydova, R. Kucerkova, D. Simek, Z. Remes, O. Pop-Georgievski, Study of ZnO nanorods grown under UV irradiation, Applied Surface Science, submitted Scanning electron micrographs of ZnO sputtered seeding layer in top view (a) and cross section view (d) and ZnO NR s grown with (b,e) and without UV irradiation (c,f) in top and cross section view. Scale: 500 nm

Diamond growth: Alex Kromka Focused MWCVD plasma reactor Ellipsoidal cavity resonator Aixtron P6 28/33

Optical absorption spectroscopy 15

DC current hydrogenated ZnO thin film degradation PDS 80 ma Higher free electron conc. after hydrog => more efficient H diffusion in thin film No thin film thickness changes after degradation Optical absorp. edge at 3.3 ev (UV band gap @ 370 Deep defects conc. increased after degradation -dominant defect at 2.3 ev (green @ 540 nm) Free electron conc. decreased after degradation => degradation of electronic properties => increase of the electrical resistivity

Reflectance of TF 1. µ-reflectance spectra 400 1000nm measured in optical microscope (20x) 2. 150 nm a-si:h 3. Interference fringes phase change KII128-4 (12/100) PbS thickness 35 nm 17

IR spectroscopy 2014 Zdeněk Remeš 18

Basic rule of IR absorption Vibrations = stretching and bending movements of atoms in the molecules relative to each other by varying bond lengths (stretching) or bond angle (bending) Infrared absorption = The interactions of IR with matter may be changing molecular dipoles associated with vibrations and rotations. The electric dipole moment of the molecule must change during the vibration to absorb IR light IR Non-absorbing: O 2, H 2, N 2, Si, C IR Absorbing: H 2 O, CO 2, CH 4 2014 Zdeněk Remeš 19

Molecular vibration examples degrees of freedom 3*N-5 = 3*3-5 = 4 degrees of freedom 3*N-6 = 3*3-6 = 3 1. The Symmetric Stretch at 3685 cm -1 2. The Asymmetric Stretch at 3506 cm -1 ) 3. Bend at 1885 cm -1 2014 Zdeněk Remeš 20

Applications of the Infrared spectroscopy Commercial accessories for solid, liquid and gas samples Existing spectra databases Analysis of fuel and lubricants, polymers, proteins, gases kinetics of chemical reactions (ms resolution) study of phonons, defects, donors and acceptors Our applications: Qualitative analysis of functionalized surfaces and functionalized nanoparticles

Approach to modelling of vibrations of functional groups take care when using IR data tables or data for isolated molecules for interpreting spectra of funcionalized surfaces The shift of the functional group vibrations to higher frequencies with the surface coverage (Dynamic Dipole Effect) the effect of surface orientation and morphology more experimental information (XPS, HRTEM, chemical treatment,) is needed to guess structures Vít Jirásek, Halyna Kozak, and Zdeněk Remeš

Transmission spectrum T = S B Absorbance spectrum A = ln S B 2014 Zdeněk Remeš 23

ATR & GAR FTIR 2014 Zdeněk Remeš 24

Literature Spektroskopická společnost Jana Marka Marci http://www.spektroskopie.cz F.A.Cotton, Chemical applications of group theory, 3 rd ed., Wiley, New York, 1990 M. Horák, D. Papoušek, Infračervená spektra a struktura molekul, Academia, Praha, 1976 G. Socrates, Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies, 3rd ed., Willey, New York, 2007 2014 Zdeněk Remeš 25