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...

Full description

Autores:
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:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75697
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
Física
Rights
openAccess
License
https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
id UNIANDES2_6e491ddb445080a55ddfa54e31e657d8
oai_identifier_str oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75697
network_acronym_str UNIANDES2
network_name_str Séneca: repositorio Uniandes
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
title Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
spellingShingle Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
Termoeléctricos
Figura de merito termoeléctrica ZT
Dicalcogenuros de metales de transición
Método de Harman transitorio
Física
title_short Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
title_full Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
title_fullStr Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
title_full_unstemmed Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
title_sort Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transición
dc.creator.fl_str_mv Villabón Linares, Gabriel Santiago
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Hernández Pico, Yenny Rocio
Giraldo Gallo, Paula Liliana
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Villabón Linares, Gabriel Santiago
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Rodríguez Dueñas, Ferney Javier
dc.contributor.researchgroup.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Termoeléctricos
topic Termoeléctricos
Figura de merito termoeléctrica ZT
Dicalcogenuros de metales de transición
Método de Harman transitorio
Física
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv Figura de merito termoeléctrica ZT
Dicalcogenuros de metales de transición
Método de Harman transitorio
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv Física
description 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.
publishDate 2024
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024-12-09
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-01-27T20:54:36Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-01-27T20:54:36Z
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1992/75697
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad de los Andes
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
url https://hdl.handle.net/1992/75697
identifier_str_mv instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv D. Rowe, CRC Handbook of Thermoelectrics, 1st ed., CRC Press, 1995.
C. Vineis, A. Shakouri, A. Majumdar y M. Kanatzidis, "Nanostructured Thermoelectrics: Big Efficiency Gains from Small Features," Advanced Materials, vol. 22, págs. 3970–3980, 2010.
L. Hicks y M. Dresselhaus, "Effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit," Physical Review B, vol. 47, n.º 19, págs. 12727–12731, 1993. DOI: 10.1103/physrevb.47.12727.
L. Hicks y M. Dresselhaus, "Thermoelectric figure of merit of a one-dimensional conductor," Physical Review B, vol. 47, n.º 24, págs. 16631–16634, 1993. DOI: 10.1103/physrevb.47.16631.
C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th ed., John Wiley & Sons, 2004.
M. Iqbal, E. Elahi, A. Amin, G. Hussain y S. Aftab, "Chemical doping of transition metal dichalcogenides (TMDCs) based field effect transistors: A review," Superlattices and Microstructures, vol. 137, pág. 106350, 2020. DOI: 10.1016/j.spmi.2019.106350.
P. 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. 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. Liu et al., ((High-temperature electrical and thermal transport behaviors in layered structure WSe2,)) Journal of the American Ceramic Society, vol. 100, n.o 3, pags. 1051 - 1059, 2017. doi: 10.1111/jace.14571.
G. Liu, H. Y. Sun, J. Zhou, Q. F. Li y X. -G. Wan, ((First-principles study of lattice thermal conductivity of Td WTe2,)) New Journal of Physics, vol. 18, n.o 3, pag. 033 017, 2016. doi: 10.1088/1367-2630/18/3/033017.
J. Wang et al., ((Excellent Thermoelectric Properties in Monolayer WSe2 Nanoribbons due to Ultralow Phonon Thermal Conductivity,)) Scientific Reports, vol. 7, pag. 41 418, 2017. doi: 10.1038/srep41418.
J. -F. Li, W.- S. Liu, L. -D. Zhao y M. Zhou, ((High-performance nanostructured thermoelectric materials,)) NPG Asia Materials, vol. 2, n.o 4, pags. 152 -158, 2010. doi: 10.1038/asiamat.2010.138.
A. Mavrokefalos, N. T. Nguyen, M. T. Pettes, D. C. Johnson y L. 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.
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 60 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de los Andes
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Física
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias
dc.publisher.department.none.fl_str_mv Departamento de Física
publisher.none.fl_str_mv Universidad de los Andes
institution Universidad de los Andes
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3bfc11c5-268d-49a9-96b1-39caf435bbe9/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b2f31914-4b17-43fe-ab11-6db6cdc961b9/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/474949fd-324b-47dc-b5f3-90f7f50fd2fc/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/fd4930ee-b68d-4116-84bc-52e483a49a56/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9c622d63-32e3-4192-9175-c66d1629210e/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/eebf3572-1712-4c1a-acaf-1554f8594e03/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9926bb6f-fc3b-43b3-90ac-f6be8c411efb/download
bitstream.checksum.fl_str_mv f5fb40f62b9b0d3632fadc3b5a04d0f3
33a690ca4022d48ad77ae6dfeec5c23f
ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f
823c900f050631d960371c189b5d9a55
53b6e1f9fb22a6ddd1b3b8217e9d9e92
05669b1fd5b0939b2947401007e7026a
948ee94ad443c0f3bae26d510e061b10
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional Séneca
repository.mail.fl_str_mv adminrepositorio@uniandes.edu.co
_version_ 1831927666502008832
spelling Hernández Pico, Yenny Rociovirtual::22652-1Giraldo Gallo, Paula Lilianavirtual::22653-1Villabón Linares, Gabriel SantiagoRodríguez Dueñas, Ferney JavierFacultad de Ciencias2025-01-27T20:54:36Z2025-01-27T20:54:36Z2024-12-09https://hdl.handle.net/1992/75697instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/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.Quantum Materials Lab y Nanomaterials LabPregradoDicalcogenuros de metales de transiciónTermoeléctricosMétodo de Harman Transitorio60 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesFísicaFacultad de CienciasDepartamento de Físicahttps://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Propiedades termoeléctricas de soluciones sólidas de dicalcogenuros de metales de transiciónTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTermoeléctricosFigura de merito termoeléctrica ZTDicalcogenuros de metales de transiciónMétodo de Harman transitorioFísicaD. Rowe, CRC Handbook of Thermoelectrics, 1st ed., CRC Press, 1995.C. Vineis, A. Shakouri, A. Majumdar y M. Kanatzidis, "Nanostructured Thermoelectrics: Big Efficiency Gains from Small Features," Advanced Materials, vol. 22, págs. 3970–3980, 2010.L. Hicks y M. Dresselhaus, "Effect of quantum-well structures on the thermoelectric figure of merit," Physical Review B, vol. 47, n.º 19, págs. 12727–12731, 1993. DOI: 10.1103/physrevb.47.12727.L. Hicks y M. Dresselhaus, "Thermoelectric figure of merit of a one-dimensional conductor," Physical Review B, vol. 47, n.º 24, págs. 16631–16634, 1993. DOI: 10.1103/physrevb.47.16631.C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th ed., John Wiley & Sons, 2004.M. Iqbal, E. Elahi, A. Amin, G. Hussain y S. Aftab, "Chemical doping of transition metal dichalcogenides (TMDCs) based field effect transistors: A review," Superlattices and Microstructures, vol. 137, pág. 106350, 2020. DOI: 10.1016/j.spmi.2019.106350.P. 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. 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. Liu et al., ((High-temperature electrical and thermal transport behaviors in layered structure WSe2,)) Journal of the American Ceramic Society, vol. 100, n.o 3, pags. 1051 - 1059, 2017. doi: 10.1111/jace.14571.G. Liu, H. Y. Sun, J. Zhou, Q. F. Li y X. -G. Wan, ((First-principles study of lattice thermal conductivity of Td WTe2,)) New Journal of Physics, vol. 18, n.o 3, pag. 033 017, 2016. doi: 10.1088/1367-2630/18/3/033017.J. Wang et al., ((Excellent Thermoelectric Properties in Monolayer WSe2 Nanoribbons due to Ultralow Phonon Thermal Conductivity,)) Scientific Reports, vol. 7, pag. 41 418, 2017. doi: 10.1038/srep41418.J. -F. Li, W.- S. Liu, L. -D. Zhao y M. Zhou, ((High-performance nanostructured thermoelectric materials,)) NPG Asia Materials, vol. 2, n.o 4, pags. 152 -158, 2010. doi: 10.1038/asiamat.2010.138.A. Mavrokefalos, N. T. Nguyen, M. T. Pettes, D. C. Johnson y L. 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, 2016.202013898Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=KXWwfMMAAAAJvirtual::22652-10000-0002-6980-8820virtual::22652-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000318566virtual::22652-15ec439ad-c826-485e-8b94-d4fe2bfc1017virtual::22652-1734116d8-ad5b-4ae9-bde5-2eed399996c7virtual::22653-1734116d8-ad5b-4ae9-bde5-2eed399996c75ec439ad-c826-485e-8b94-d4fe2bfc1017virtual::22652-1734116d8-ad5b-4ae9-bde5-2eed399996c7virtual::22653-1ORIGINALautorizacion tesis.pdfautorizacion tesis.pdfHIDEapplication/pdf500108https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3bfc11c5-268d-49a9-96b1-39caf435bbe9/downloadf5fb40f62b9b0d3632fadc3b5a04d0f3MD52Propiedades termoelectricas de soluciones solidas de dicalcogenuros de metales de transicion.pdfPropiedades termoelectricas de soluciones solidas de dicalcogenuros de metales de transicion.pdfapplication/pdf5673776https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b2f31914-4b17-43fe-ab11-6db6cdc961b9/download33a690ca4022d48ad77ae6dfeec5c23fMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/474949fd-324b-47dc-b5f3-90f7f50fd2fc/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD53TEXTautorizacion tesis.pdf.txtautorizacion tesis.pdf.txtExtracted texttext/plain2051https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/fd4930ee-b68d-4116-84bc-52e483a49a56/download823c900f050631d960371c189b5d9a55MD55Propiedades termoelectricas de soluciones solidas de dicalcogenuros de metales de transicion.pdf.txtPropiedades termoelectricas de soluciones solidas de dicalcogenuros de metales de transicion.pdf.txtExtracted texttext/plain94547https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9c622d63-32e3-4192-9175-c66d1629210e/download53b6e1f9fb22a6ddd1b3b8217e9d9e92MD57THUMBNAILautorizacion tesis.pdf.jpgautorizacion tesis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11019https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/eebf3572-1712-4c1a-acaf-1554f8594e03/download05669b1fd5b0939b2947401007e7026aMD56Propiedades termoelectricas de soluciones solidas de dicalcogenuros de metales de transicion.pdf.jpgPropiedades termoelectricas de soluciones solidas de dicalcogenuros de metales de transicion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7821https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9926bb6f-fc3b-43b3-90ac-f6be8c411efb/download948ee94ad443c0f3bae26d510e061b10MD581992/75697oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/756972025-03-05 09:39:34.987https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.coPGgzPjxzdHJvbmc+RGVzY2FyZ28gZGUgUmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIC0gTGljZW5jaWEgZGUgQXV0b3JpemFjacOzbjwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+UG9yIGZhdm9yIGxlZXIgYXRlbnRhbWVudGUgZXN0ZSBkb2N1bWVudG8gcXVlIHBlcm1pdGUgYWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBTw6luZWNhIHJlcHJvZHVjaXIgeSBkaXN0cmlidWlyIGxvcyByZWN1cnNvcyBkZSBpbmZvcm1hY2nDs24gZGVwb3NpdGFkb3MgbWVkaWFudGUgbGEgYXV0b3JpemFjacOzbiBkZSBsb3Mgc2lndWllbnRlcyB0w6lybWlub3M6PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Db25jZWRhIGxhIGxpY2VuY2lhIGRlIGRlcMOzc2l0byBlc3TDoW5kYXIgc2VsZWNjaW9uYW5kbyBsYSBvcGNpw7NuIDxzdHJvbmc+J0FjZXB0YXIgbG9zIHTDqXJtaW5vcyBhbnRlcmlvcm1lbnRlIGRlc2NyaXRvcyc8L3N0cm9uZz4geSBjb250aW51YXIgZWwgcHJvY2VzbyBkZSBlbnbDrW8gbWVkaWFudGUgZWwgYm90w7NuIDxzdHJvbmc+J1NpZ3VpZW50ZScuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8aHI+CjxwPllvLCBlbiBtaSBjYWxpZGFkIGRlIGF1dG9yIGRlbCB0cmFiYWpvIGRlIHRlc2lzLCBtb25vZ3JhZsOtYSBvIHRyYWJham8gZGUgZ3JhZG8sIGhhZ28gZW50cmVnYSBkZWwgZWplbXBsYXIgcmVzcGVjdGl2byB5IGRlIHN1cyBhbmV4b3MgZGUgc2VyIGVsIGNhc28sIGVuIGZvcm1hdG8gZGlnaXRhbCB5L28gZWxlY3Ryw7NuaWNvIHkgYXV0b3Jpem8gYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBkZSBsb3MgQW5kZXMgcGFyYSBxdWUgcmVhbGljZSBsYSBwdWJsaWNhY2nDs24gZW4gZWwgU2lzdGVtYSBkZSBCaWJsaW90ZWNhcyBvIGVuIGN1YWxxdWllciBvdHJvIHNpc3RlbWEgbyBiYXNlIGRlIGRhdG9zIHByb3BpbyBvIGFqZW5vIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgeSBwYXJhIHF1ZSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGVzdGFibGVjaWRvcyBlbiBsYSBMZXkgMjMgZGUgMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMsIERlY3JldG8gNDYwIGRlIDE5OTUgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBsYSBtYXRlcmlhLCB1dGlsaWNlIGVuIHRvZGFzIHN1cyBmb3JtYXMsIGxvcyBkZXJlY2hvcyBwYXRyaW1vbmlhbGVzIGRlIHJlcHJvZHVjY2nDs24sIGNvbXVuaWNhY2nDs24gcMO6YmxpY2EsIHRyYW5zZm9ybWFjacOzbiB5IGRpc3RyaWJ1Y2nDs24gKGFscXVpbGVyLCBwcsOpc3RhbW8gcMO6YmxpY28gZSBpbXBvcnRhY2nDs24pIHF1ZSBtZSBjb3JyZXNwb25kZW4gY29tbyBjcmVhZG9yIGRlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8uPC9wPgo8cD5MYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGVtaXRlIGVuIGNhbGlkYWQgZGUgYXV0b3IgZGUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGVsIHByZXNlbnRlIGRvY3VtZW50byB5IG5vIGNvcnJlc3BvbmRlIGEgY2VzacOzbiBkZSBkZXJlY2hvcywgc2lubyBhIGxhIGF1dG9yaXphY2nDs24gZGUgdXNvIGFjYWTDqW1pY28gZGUgY29uZm9ybWlkYWQgY29uIGxvIGFudGVyaW9ybWVudGUgc2XDsWFsYWRvLiBMYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGhhY2UgZXh0ZW5zaXZhIG5vIHNvbG8gYSBsYXMgZmFjdWx0YWRlcyB5IGRlcmVjaG9zIGRlIHVzbyBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGZvcm1hdG8gbyBzb3BvcnRlIG1hdGVyaWFsLCBzaW5vIHRhbWJpw6luIHBhcmEgZm9ybWF0byBlbGVjdHLDs25pY28sIHkgZW4gZ2VuZXJhbCBwYXJhIGN1YWxxdWllciBmb3JtYXRvIGNvbm9jaWRvIG8gcG9yIGNvbm9jZXIuPC9wPgo8cD5FbCBhdXRvciwgbWFuaWZpZXN0YSBxdWUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBlcyBvcmlnaW5hbCB5IGxhIHJlYWxpesOzIHNpbiB2aW9sYXIgbyB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgc3UgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw61hIHkgdGllbmUgbGEgdGl0dWxhcmlkYWQgc29icmUgbGEgbWlzbWEuPC9wPgo8cD5FbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbiwgZWwgYXV0b3IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBkZSBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBhY3TDumEgY29tbyB1biB0ZXJjZXJvIGRlIGJ1ZW5hIGZlLjwvcD4KPHA+U2kgdGllbmUgYWxndW5hIGR1ZGEgc29icmUgbGEgbGljZW5jaWEsIHBvciBmYXZvciwgY29udGFjdGUgY29uIGVsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiaWJsaW90ZWNhQHVuaWFuZGVzLmVkdS5jbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFkbWluaXN0cmFkb3IgZGVsIFNpc3RlbWEuPC9hPjwvcD4K