Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
En esta investigación se estudiaron las propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición, específicamente WSe2 y WTe2, compuestos conocidos por su baja dimensionalidad y potencial para aplicaciones en dispositivos termoeléctricos. Mediante dopaje químico c...
- Autores:
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Villabón Linares, Gabriel Santiago
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/75697
- Palabra clave:
- Termoeléctricos
Figura de merito termoeléctrica ZT
Dicalcogenuros de metales de transición
Método de Harman transitorio
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En esta investigación se estudiaron las propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición, específicamente WSe2 y WTe2, compuestos conocidos por su baja dimensionalidad y potencial para aplicaciones en dispositivos termoeléctricos. Mediante dopaje químico con telurio y la introducción de vacancias de calcógeno, se evaluó cómo estas modificaciones afectan la figura de mérito termoeléctrica ZT. El estudio incluyó la síntesis de monocristales utilizando métodos de reacción en estado sólido y transporte por vapor químico. Las muestras fueron caracterizadas estructuralmente mediante difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y espectroscopía Raman, lo que permitió identificar las fases cristalinas y la composición real de dopaje y vacancias. Además, se empleó el método de Harman transitorio para determinar ZT, aprovechando su capacidad de medir la respuesta termoeléctrica en función del tiempo. Los resultados mostraron que el dopaje efectivo y las vacancias mejoran ZT, destacando la relevancia de estas modificaciones para optimizar la eficiencia termoeléctrica en materiales bidimensionales. |
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Jones, The Theory of the Properties of Metals and Alloys, en. Dover Publications, 1958. J. R. Sootsman, D. Y. Chung y M. G. Kanatzidis, ((New and Old Concepts in Thermoelectric Materials,)) Angewandte Chemie International Edition, vol. 48, n.o 46, pags. 8616 - 8639, 2009. doi: 10.1002/anie.200900598. S. Manzeli, D. Ovchinnikov, D. Pasquier, O. V. Yazyev y A. Kis, ((2D transition metal dichalcogenides,)) Nature Reviews Materials, vol. 2, pag. 17 033, 2017. doi: 10.1038/natrevmats.2017.33. D. Voss, P. Krüger, A. Mazur y J. Pollmann, ((Atomic and electronic structure of WSe2 from ab initio theory: Bulk crystal and thin film systems,)) Physical Review B, vol. 60, n.o 20, pags. 14 311 - 14 317, 1999. doi: 10.1103/PhysRevB.60.14311. N. Kumari, M. Kalyan, S. K. Ghosh, A. R. Maity y R. Mukherjee, ((Possible negative correlation between electrical and thermal conductivity in p doped WSe2 single crystal,)) Materials Research Express, vol. 8, n.o 4, pag. 045 902, 2021. doi: 10.1088/2053-1591/abf682. S. Kumar y U. Schwingenschlögl, ((Thermoelectric response of bulk and monolayer MoSe2 and WSe2,)) Chemistry of Materials, vol. 27, n.o 4, pags. 1278-1284, 2015. doi: 10.1021/cm504563r. L. H. Brixner, ((Preparation and Properties of the Single Crystalline AB2 Type Selenides and Tellurides of Niobium, Tantalum, Molybdenum and Tungsten,)) Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, vol. 24, paags. 257-263, 1962. doi: 10.1016/0022-19026280178-X. P. Jiang, X. Qian, X. Gu y R. Yang, ((Probing Anisotropic Thermal Conductivity of Transition Metal Dichalcogenides MX2 (M = Mo, W and X = S, Se) using Time-Domain Thermoreflectance,)) Advanced Materials, vol. 29, n.o 36, pag. 1 701 068, 2017. doi: 10.1002/adma.201701068. Y. 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Shi, ((In-plane thermal conductivity of disordered layered WSe2 and (W)x(WSe2)y superlattice films,)) Applied Physics Letters, vol. 91, pag. 171 912, 2007. doi: 10.1063/1.2800888. X. Qian, P. Jiang, P. Yu, X. Gu, Z. Liu y R. Yang, ((Anisotropic thermal transport in van der Waals layered alloys WSe2(1-x)Te2x,)) Applied Physics Letters, vol. 112, n.o 24, p ´ag. 241 901, 2018. doi: 10.1063/1.5037035. K. V. Bustos, ((Variación de propiedades electrónicas del dicalcogenuro de metal de transición WSe2 a partir de dopaje químico,)) Tesis de maetría., Universidad de los Andes, 2022. dirección: https://hdl.handle.net/1992/70971. M. Binnewies, R. Glaum, M. Schmidt y P. Schmidt, Chemical Vapor Transport Reactions. De Gruyter, 2021, pags. 1- 628. doi: 10.1515/9783110254655. P. Potts y P. Webb, ((X-ray fluorescence spectrometry,)) Journal of Geochemical Exploration, vol. 44, n.o 1–3, pags. 251-296, 1992. doi: 10.1016/0375-6742(92)90052-a. H. R. Páez, ((Multiferroicity in alloys of 2D transition-metal dichalcogenides,)) Tesis de maestría., Universidad de los Andes, 2023. direccion:http://hdl.handle.net/1992/68133. E. Smith y G. Dent, Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach. John Wiley & Sons, 2005, cap. 5. doi: 10.1002/0470011831.ch5. L. Valdes, ((Resistivity Measurements on Germanium for Transistors,)) Proceedings of the IRE, vol. 42, n.o 2, p ´ags. 420- 427, 1954. doi: 10.1109/jrproc.1954.274680. P. Villars y K. Cenzual, eds., 2H-WSe2 (WSe2 rt 2H) Crystal Structure: Datasheet from ”PAULING FILE Multinaries Edition – 2022¨ın Springer-Materials, 2023. direccion: https://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_0310430. Z. Zhu et al., ((Effect of aging induced disorder on the quantum transport properties of few layer WTe 2,)) ResearchGate, 2016. |
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Li et al., "Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe₂," Nature Communications, vol. 8, pág. 2150, 2017. DOI: 10.1038/s41467-017-02237-1.J. Drabble y H. J. Goldsmid, Thermal Conduction in Semiconductors, Pergamon Press, 1961.H. J. Goldsmid, The Physics of Thermoelectric Energy Conversion, IOP ebooks, 2017. ISBN: 978-1-6817-4641-8.J.-H. Bahk, T. Favaloro y A. Shakouri, "Thin film thermoelectric characterization techniques," Annual Review of Materials Research, vol. 43, págs. 433–463, 2013. DOI: 10.1146/annurev-matsci-062611-151253.G. Mahan y J. Sofo, <<The best thermoelectric,>> Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 93, p ags. 7436 -7439, 1996. doi: 10.1073/pnas.93.15.7436.P. Murphy, S. Mukerjee y J. Moore, ((Optimal thermoelectric figure of merit of a molecular junction,)) Physical Review B, vol. 78, n.o 16, 2008. doi: 10.1103/physrevb.78.161406.Chemistry LibreTexts, en. Libretexts, nov. de 2013.N. Mott y H. 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