Estudo dos efeitos de muitos corpos nas transições ópticas de nanotubos de carbono através de espectroscopia Raman ressonante
| Ano de defesa: | 2006 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Minas Gerais
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
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2019-08-13T01:44:17Z2025-09-09T00:48:56Z2019-08-13T01:44:17Z2006-03-21https://hdl.handle.net/1843/IACO-6W9LPGUniversidade Federal de Minas GeraisEspectroscopia Raman ressonanteNanotubo de carbonoSemicondutoresEspectroscopia Raman ressonanteNanotubo de carbonoSemicondutoresEstudo dos efeitos de muitos corpos nas transições ópticas de nanotubos de carbono através de espectroscopia Raman ressonanteinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisPaulo Antonio Trindade Araujoinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFMGinstname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)instacron:UFMGAdo Jorio de VasconcelosMarcos Assuncao PimentaFlavio Orlando Plentz FilhoMario Sergio de Carvalho MazzoniUtilizamos Espectroscopia Raman ressonante como uma ferramenta para estudar nanotubos de carbono alinhados verticalmente. Através de padrões de ressonância dos espectros obtidos a partir de diversas linhas de laser montamos um gráfico de Kataura experimental que cobre uma ampla região de diâmetros (0,7 a 2,3 nm) e energias de transição (1,26 a 2,71 eV). Conseguimos estabelecer experimentalmente as energias de transição (Eii) e as freqüências do modo radial de respiração (wRBM) para 94 nanotubos, sendo 21 nanotubos metálicos e 73 nanotubos semicondutores. Utilizando o par (Eii, wRBM), atribuímos índices (n,m) aos 94 nanotubos de carbono. A partir dos índices (n,m) atribuídos, obtivemos os diâmetros para os 94 nanotubos e assim, estabelecemos uma relação entre wRBM e dt data por: wRBM (cm-1) = 219/dt (nm) + 15. Verificamos também, que os efeitos de muitos corpos não acontecem com a mesma intensidade para todas as energias de transição dos nanotubos. Observamos que as energias de transição ES11 e ES22 e as energias ES33 e ES44 desviam de maneiras distintas da previsão teórica feita pelo método tight binding simple. Isto ocorre porque os estados excitônicos para ES11 e ES22 estão no gap de energia do nanotubo, enquanto os estados excitônicos para ES33 e ES44 estão no contínuo da densidade eletrônica de estados. O contínuo da densidade eletrônica de estados blinda a interação elétron-buraco para os níveis ES33 e ES44 diminuindo assim o efeito excitônico associado a estes níveis de mais alta energia. De fato, verificamos que estas energias de transição, quando corrigidas por um modelo de uma lei de escala, obedeçam a leis de escala diferentes. Confirmamos experimentalmente, que as interações elétron-fônon ocorrem com intensidades diferentes, de acordo com a quiralidade do tubo, sendo mais intensos para nanotubos zig-zag que para nanotubos armchair.UFMGORIGINALdis_paulo_a._t._araujo.pdfapplication/pdf5757136https://repositorio.ufmg.br//bitstreams/e12a3e9f-a285-46cd-973b-8dac3df68469/download1d83230e5ffcc49fa4e159940e1b9506MD51trueAnonymousREADTEXTdis_paulo_a._t._araujo.pdf.txttext/plain171210https://repositorio.ufmg.br//bitstreams/7d3b756a-54ec-4b8c-8348-c46633f88a2c/download181e0995c9c553a1df9df6f38a796ddaMD52falseAnonymousREADTHUMBNAILdis_paulo_a._t._araujo.pdf.jpgdis_paulo_a._t._araujo.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2166https://repositorio.ufmg.br//bitstreams/2f739bd8-973b-48ae-8722-04149658b84f/downloadd0729e17b93b9d30a5ed317ff01a6c23MD53falseAnonymousREAD1843/IACO-6W9LPG2025-09-10 13:50:54.068open.accessoai:repositorio.ufmg.br:1843/IACO-6W9LPGhttps://repositorio.ufmg.br/Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufmg.br/oairepositorio@ufmg.bropendoar:2025-09-10T16:50:54Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)false |
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Estudo dos efeitos de muitos corpos nas transições ópticas de nanotubos de carbono através de espectroscopia Raman ressonante Paulo Antonio Trindade Araujo Espectroscopia Raman ressonante Nanotubo de carbono Semicondutores Espectroscopia Raman ressonante Nanotubo de carbono Semicondutores |
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