INGENIERIA DE BANDAS CON NUEVAS ESTRUCTURAS DE SEMICONDUCTORES II-VI PARA OPTOEL...
INGENIERIA DE BANDAS CON NUEVAS ESTRUCTURAS DE SEMICONDUCTORES II-VI PARA OPTOELECTRONICA AVANZADA DE VIS-IR
ESTE PROYECTO SE CENTRA EN EL RETO QUE OFRECE EL AVANCE EN EL CONOCIMIENTO DEL CRECIMIENTO EPITAXIAL Y CARACTERIZACION DE HETEROESTRUCTURAS DE ZNMGO/ZNO Y ZNCDO/ZNO EN FORMA DE PELICULAS DELGADAS Y NANOESTRUCTURAS (PUNTOS Y POZOS...
ESTE PROYECTO SE CENTRA EN EL RETO QUE OFRECE EL AVANCE EN EL CONOCIMIENTO DEL CRECIMIENTO EPITAXIAL Y CARACTERIZACION DE HETEROESTRUCTURAS DE ZNMGO/ZNO Y ZNCDO/ZNO EN FORMA DE PELICULAS DELGADAS Y NANOESTRUCTURAS (PUNTOS Y POZOS CUANTICOS), ASI COMO EN LA REALIZACION DE HETEROUNIONES CON CDTE, TODO ELLO CON UNA DOBLE FINALIDAD, PRIMERO, DESARROLLAR Y DEMOSTRAR LA VIABILIDAD TECNOLOGICA EN EL INFRARROJO MEDIO (MID-IR) (3-12 MICRAS) PARA FOTODETECTORES DE POZO Y PUNTO CUANTICO (QWIP Y QDIP, EN SUS SIGLAS EN INGLES), A TRAVES DE TRANSICIONES INTERSUBBANDA EN LAS ESTRUCTURAS CUANTICAS DE ZNMGCDO, SEGUNDO, IDEAR NUEVOS CAMINOS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS CELULAS SOLARES BASADAS, EN ESTE CASO, EN CDTE MEDIANTE EL USO DE HETEROUNIONES DE N-CDZNO/P-CDTE,PARA LA ABSORCION INTERSUBBANDA EN EL INFRARROJO (IR) LOS OXIDOS OFRECEN UNA SERIE DE PROPIEDADES UNICAS QUE LOS HACEN POTENCIALES CANDIDATOS PARA CUBRIR DESDE EL IR MEDIO (3-12 MICRAS) HASTA LA REGION DE THZ: UNA ALTA ENERGIA DEL FONON OPTICO (72 MEV) Y UNA ALTA DISCONTINUIDAD DE LA BANDA DE CONDUCCION EN LAS HETEROESTRUCTURAS DE ZNMGO/ZNO Y ZNCDO/ZNO, ADEMAS, LA EXISTENCIA DE SUBSTRATOS MONOCRISTALINOS COMERCIALES DE ZNO PERMITEN EL CRECIMIENTO HOMOEPITAXIAL DE POZO CUANTICOS (QW ES SUS SIGLAS EN INGLES) CON BAJAS DENSIDADES DE DEFECTOS, Y UNA BAJA CONCENTRACION RESIDUAL DE PORTADORES, POR LO TANTO ESTA FAMILIA DE ALEACIONES PUEDE GENERAR UN NUEVO CAMINO PARA ALCANZAR ABSORCION DESDE EL IR MEDIO HASTA LOS THZ, TRABAJANDO POTENCIALMENTE A TEMPERATURA AMBIENTE, Y POR LO TANTO SUPERANDO LAS LIMITACIONES DE LA FAMILIA DE ASGA, AL CONTRARIO QUE CON EL IR, LA POSIBILIDAD DE SINTONIZAR EN EL VISIBLE (VIS) EL BANDGAP DEL ZNCDO A TRAVES DEL CONTENIDO DE CD, OFRECE UN CAMINO UNICO PARA MEJORAR LA ABSORCION DE ENERGIA SOLAR EN APLICACIONES FOTOVOLTAICAS, ASI, EL ESPECTRO SOLAR AM1,5 PRESENTA UN PICO DE IRRADIANCIA ALREDEDOR DE 500 NM (2,5 EV), EL CUAL ENCAJA PERFECTAMENTE CON LA REGION BANDGAPS DEL ZNCDO, MEDIANTE EL DEPOSITO EPITAXIAL DE N-CD(ZN)O/P-CDTE SE PUEDE FORMAR UNA HETEROUNION DONDE EL BORDE DE ABSORCION DEL MATERIAL DE MAYOR BANDGAP, CD(ZN)O, PUEDE SER POTENCIALMENTE AJUSTADO DESDE EL DEL CDO HASTA EL DEL ZNO, CONTROLANDO ASI LA REGION DEL ESPECTRO SOLAR Y LA CALIDAD DE LA INTERCARA, Y OFRECIENDO, POR LO TANTO, UN CAMINO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LAS CELULAS SOLARES, ZNCDO\ZNMGO\POZOS CUÁNTICOS\PUNTOS CUÁNTICOS\MOCVD\CDTE\ABSORCIÓN INTERSUBBANDA\QWIP\CÉLULA SOLARver más
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