Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2
Los dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) han emergido como materiales de gran interés en la ciencia de materiales y la nanotecnología debido a sus notables propiedades electrónicas, mecánicas y ópticas. Estos compuestos, representados generalmente por la fórmula (MX2) (donde (M) es un meta...
- Autores:
-
Támara Becerra, Ramón Alejandro
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75848
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/75848
- Palabra clave:
- Física del estado sólido
Dicalcogenuros de metales de transición (TMDs)
Dopaje
Vacancias
Difracción de rayos X (XRD)
Espectroscopía Raman
Fluoresencia de rayos X (XRF)
Estados ferroicos
Respuesta magnética
Switching Spectroscopy PFM (SS-PFM)
Respuesta eléctrica
Magnetometría de muestra vibrante (VSM)
Microscopía de piezorespuesta (PFM)
Física
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NoDerivatives 4.0 International
id |
UNIANDES2_9896bef0c09b514646250ddfa003aa09 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75848 |
network_acronym_str |
UNIANDES2 |
network_name_str |
Séneca: repositorio Uniandes |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 |
title |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 |
spellingShingle |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 Física del estado sólido Dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) Dopaje Vacancias Difracción de rayos X (XRD) Espectroscopía Raman Fluoresencia de rayos X (XRF) Estados ferroicos Respuesta magnética Switching Spectroscopy PFM (SS-PFM) Respuesta eléctrica Magnetometría de muestra vibrante (VSM) Microscopía de piezorespuesta (PFM) Física |
title_short |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 |
title_full |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 |
title_fullStr |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 |
title_full_unstemmed |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 |
title_sort |
Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2 |
dc.creator.fl_str_mv |
Támara Becerra, Ramón Alejandro |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Giraldo Gallo, Paula Liliana |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Támara Becerra, Ramón Alejandro |
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv |
Hernández Pico, Yenny Rocio |
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv |
Física del estado sólido Dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) Dopaje Vacancias Difracción de rayos X (XRD) Espectroscopía Raman Fluoresencia de rayos X (XRF) Estados ferroicos Respuesta magnética Switching Spectroscopy PFM (SS-PFM) Respuesta eléctrica Magnetometría de muestra vibrante (VSM) Microscopía de piezorespuesta (PFM) |
topic |
Física del estado sólido Dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) Dopaje Vacancias Difracción de rayos X (XRD) Espectroscopía Raman Fluoresencia de rayos X (XRF) Estados ferroicos Respuesta magnética Switching Spectroscopy PFM (SS-PFM) Respuesta eléctrica Magnetometría de muestra vibrante (VSM) Microscopía de piezorespuesta (PFM) Física |
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv |
Física |
description |
Los dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) han emergido como materiales de gran interés en la ciencia de materiales y la nanotecnología debido a sus notables propiedades electrónicas, mecánicas y ópticas. Estos compuestos, representados generalmente por la fórmula (MX2) (donde (M) es un metal de transición como tungsteno o molibdeno, y (X) es un calcógeno como azufre, selenio o telurio), poseen una estructura de capas atómicas unidas por fuerzas de van der Waals. Esta estructura permite una exfoliación a escala monoatómica, lo que facilita su integración en dispositivos nanométricos. Además, los TMDs exhiben propiedades únicas como un fuerte acoplamiento espín-órbita, estabilidad térmica, y, en algunos casos, características ferroicas que los hacen adecuados para aplicaciones en electrónica flexible, optoelectrónica, espintrónica y sistemas de almacenamiento de datos. Estudios recientes han demostrado que el dopaje de TMDs con diferentes calcógenos puede inducir respuestas electrónicas novedosas, incluyendo propiedades multiferroicas. Particularmente, en compuestos como W(Se1-xTex)2(1-δ) se han observado comportamientos ferroicos combinados, lo que sugiere que estructuras similares, como el W(S1-xTex)2(1-δ) pueden presentarse características análogas. En este contexto, el WS2, conocido por sus propiedades ferromagnéticas, y el WTe2, por su naturaleza ferroeléctrica, representan una oportunidad para explorar una respuesta multiferroica inducida mediante dopaje y la presencia de vacancias en su estructura. Esta investigación se basa en dicha premisa, evaluando cómo estas modificaciones estructurales afectan las propiedades ferroicas de los cristales sintetizados. |
publishDate |
2025 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2025-01-30T16:26:26Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2025-01-30T16:26:26Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2025-01-23 |
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/1992/75848 |
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/1992/75848 |
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 |
Peter Hertel. Linear Response Theory. (University of Osnabruck, Germany, 2013). Griffiths, D. J. Introduction to Electrodynamics. (Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J, 1999). Miga, S. et al. Non-Linear Dielectric Response of Ferroelectrics, Relaxors and Dipolar Glasses. in Ferroelectrics - Characterization and Modeling (IntechOpen, 2011). doi:10.5772/20380. Blundell, S. Magnetism in Condensed Matter. (Oxford University Press, Oxford, 2007). Kittel, C. Introduction to Solid State Physics. (Wiley, 2004). Känzig, W. Ferroelectrics and Antiferroelectrics. (Academic Press, 1957). Khanbareh, H. Expanding the Functionality of Piezo-Particulate Composites. (2016). doi:10.4233/uuid:aab2497d-6eec-4956-8c15-8f5fdedc94f3. Deka, B. & Cho, K.-H. BiFeO3-Based Relaxor Ferroelectrics for Energy Storage: Progress and Prospects. Materials 14, 7188 (2021). Spaldin, N. A. & Fiebig, M. The Renaissance of Magnetoelectric Multiferroics. Science 309, 391–392 (2005). Vega Bustos, K. A. Variación de propiedades electrónicas del dicalcogenuro de metal de transición WSe2 a partir de dopaje químico. (2022). Gao, Y., Gao, M. & Lu, Y. Two-dimensional multiferroics. Nanoscale 13, 19324–19340 (2021). An, M. & Dong, S. Ferroic orders in two-dimensional transition/rare-earth metal halides. APL Mater. 8, 110704 (2020). Cardenas-Chirivi, G. et al. Room temperature multiferroicity in a transition metal dichalcogenide. Npj 2D Mater. Appl. 7, 1–10 (2023). Manzeli, S., Ovchinnikov, D., Pasquier, D., Yazyev, O. V. & Kis, A. 2D transition metal dichalcogenides. Nat. Rev. Mater. 2, 1–15 (2017). Ovchinnikov, D., Allain, A., Huang, Y.-S., Dumcenco, D. & Kis, A. Electrical Transport Properties of Single-Layer WS2. ACS Nano 8, 8174–8181 (2014). Han, S. A., Bhatia, R. & Kim, S.-W. Synthesis, properties and potential applications of two-dimensional transition metal dichalcogenides. Nano Converg. 2, 17 (2015). Novoselov, K. S. et al. Two-dimensional atomic crystals. Proc. Natl. Acad. Sci. 102, 10451–10453 (2005). Geim, A. K. & Grigorieva, I. V. Van der Waals heterostructures. Nature 499, 419–425 (2013). Lee, C.-H. et al. Tungsten Ditelluride: a layered semimetal. Sci. Rep. 5, 10013 (2015). Rahman Rano, B., Syed, I. M. & Naqib, S. H. Elastic, electronic, bonding, and optical properties of WTe2 Weyl semimetal: A comparative investigation with MoTe2 from first principles. Results Phys. 19, 103639 (2020). Li, Y. et al. Structural and electronic properties of Weyl semimetal WTe2 under high pressure. J. Solid State Chem. 323, 124015 (2023). Sharma, P. et al. A room-temperature ferroelectric semimetal. Sci. Adv. 5, eaax5080 (2019). Rahman, M. A. et al. Synthesis and optical properties of WS2 nanotubes with relatively small diameters. Sci. Rep. 13, 16959 (2023). Luxa, J. et al. Origin of exotic ferromagnetic behavior in exfoliated layered transition metal dichalcogenides MoS2 and WS2. Nanoscale 8, 1960–1967 (2016). Ding, X. et al. Enhanced ferromagnetism in WS2 via defect engineering. J. Alloys Compd. 772, 740–744 (2019). Lan, C., Li, C., Ho, J. C. & Liu, Y. 2D WS2: From Vapor Phase Synthesis to Device Applications. Adv. Electron. Mater. 7, 2000688 (2021). Stavrou, M. et al. Crystalline Phase Effects on the Nonlinear Optical Response of MoS2 and WS2 Nanosheets: Implications for Photonic and Optoelectronic Applications. ACS Appl. Nano Mater. 5, 16674–16686 (2022). Poornimadevi, C., Preferencial Kala, C. & Thiruvadigal, D. J. Tuning the electronic properties of WS2 monolayer by doping transition metals: DFT Approach. Mater. Sci. Semicond. Process. 157, 107339 (2023). Loh, L., Zhang, Z., Bosman, M. & Eda, G. Substitutional doping in 2D transition metal dichalcogenides. Nano Res. 14, 1668–1681 (2021). Zhang, S. et al. Controllable, Wide-Ranging n-Doping and p-Doping of Monolayer Group 6 Transition-Metal Disulfides and Diselenides. Adv. Mater. 30, 1802991 (2018). Mak, K. F. & Shan, J. Photonics and optoelectronics of 2D semiconductor transition metal dichalcogenides. Nat. Photonics 10, 216–226 (2016). Pumera, M. & Loo, A. H. Layered transition-metal dichalcogenides (MoS2 and WS2) for sensing and biosensing. TrAC - Trends Anal. Chem. 61, 49–53 (2014). Kim, H.-C. et al. Engineering Optical and Electronic Properties of WS2 by Varying the Number of Layers. ACS Nano 9, 6854–6860 (2015). Solanki, G. K., Gujarathi, D. N., Deshpande, M. P., Lakshminarayana, D. & Agarwal, M. K. Transport property measurements in tungsten sulphoselenide single crystals grown by a CVT technique. Cryst. Res. Technol. 43, 179–185 (2008). Chaki, S. & Agarwal, A. Electrical Properties and Surface Microtopographic Studies of Tungsten Disulfide Single Crystals Grown by CVT Technique. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Nano-Met. Chem. 38, 267–271 (2008). McCreary, A. et al. Distinct photoluminescence and Raman spectroscopy signatures for identifying highly crystalline WS2 monolayers produced by different growth methods. J. Mater. Res. 31, 931–944 (2016). Habib, M. et al. WX2(X=S, Se) Single Crystals: A Highly Stable Material for Supercapacitor Applications. Electrochimica Acta 258, 71–79 (2017). Agarwal, M. K., Nagi Reddy, K. & Patel, H. B. Growth of tungstenite single crystals by direct vapour transport method. J. Cryst. Growth 46, 139–142 (1979). Schmidt, M., Gooth, J. & Binnewies, M. Preparation and Crystal Growth of Transition Metal Dichalcogenides. Z. Für Anorg. Allg. Chem. 646, 1183–1194 (2020). Potts, P. J. & Webb, P. C. X-ray fluorescence spectrometry. J. Geochem. Explor. 44, 251–296 (1992). Shackley, M. S. An Introduction to X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis in Archaeology. in X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in Geoarchaeology (ed. Shackley, M. S.) 7–44 (Springer, New York, NY, 2011). doi:10.1007/978-1-4419-6886-9_2. Ko, K., Jang, M., Kwon, J. & Suh, J. Native point defects in 2D transition metal dichalcogenides: A perspective bridging intrinsic physical properties and device applications. J. Appl. Phys. 135, 100901 (2024). Garnier, E. Powder Diffraction. Theory and Practice. Edited by R. E. Dinnebier and S. J. L. Billinge. Cambridge: RSC Publishing, 2008. Pp. xxi + 582. Price (hardcover): GBP 59.00. ISBN (online): 978-1-84755-823-7; ISBN (print): 978-0-85404-231-9. Acta Crystallogr. A 65, 51–51 (2009). Cullity, B. D. & Stock, S. R. Elements of X-Ray Diffraction. (Pearson, 2001). Smith, E. & Dent, G. The Raman Experiment – Raman Instrumentation, Sample Presentation, Data Handling and Practical Aspects of Interpretation. in Modern Raman Spectroscopy – A Practical Approach 23–70 (John Wiley & Sons, Ltd, 2004). doi:10.1002/0470011831.ch2. Lin, Y. Optical properties of two-dimensional transition metal dichalcogenides. (Massachusetts Institute of Technology, 2014). Dodrill, B. & Lindemuth, J. R. Vibrating Sample Magnetometry. in Magnetic Measurement Techniques for Materials Characterization (eds. Franco, V. & Dodrill, B.) 15–37 (Springer International Publishing, Cham, 2021). doi:10.1007/978-3-030-70443-8_2. Shukla, V. Introduction of Vibrating Sample Magnetometer for Magnetic Characterization. in Handbook of Magnetic Hybrid Nanoalloys and their Nanocomposites 1–24 (Springer International Publishing, Cham, 2020). doi:10.1007/978-3-030-34007-0_19-1. Thomson, T. 10 - Magnetic properties of metallic thin films. in Metallic Films for Electronic, Optical and Magnetic Applications (eds. Barmak, K. & Coffey, K.) 454–546 (Woodhead Publishing, 2014). doi:10.1533/9780857096296.2.454. Pereira, L. M. C., Araújo, J. P., Bael, M. J. V., Temst, K. & Vantomme, A. Practical limits for detection of ferromagnetism using highly sensitive magnetometry techniques. J. Phys. Appl. Phys. 44, 215001 (2011). Srinivasan, D. P. Automation of Squid Based Vibrating Sample Magnetometer using Labview. Procedia Eng. 38, 130–137 (2012). Gruverman, A., Alexe, M. & Meier, D. Piezoresponse force microscopy and nanoferroic phenomena. Nat. Commun. 10, 1661 (2019). Switching spectroscopy piezoresponse force microscopy of ferroelectric materials | Applied Physics Letters | AIP Publishing. https://pubs.aip.org/aip/apl/article-abstract/88/6/062908/331269/Switching-spectroscopy-piezoresponse-force?redirectedFrom=fulltext. Sharma, S., Bhagat, S. & Singh, J. Excitation-dependent photoluminescence from WS2 nanostructures synthesized via top-down approach. J. Mater. Sci. 52, 1–11 (2017). Feipeng, Z. et al. On the quantum spin Hall gap of monolayer 1T’-WTe2. Adv. Mater. Deerfield Beach Fla 28, (2016). Zeng, H. et al. Optical signature of symmetry variations and spin-valley coupling in atomically thin tungsten dichalcogenides. Sci. Rep. 3, 1608 (2013). Berkdemir, A. et al. Identification of individual and few layers of WS2 using Raman Spectroscopy. Sci. Rep. 3, 1755 (2013). Li, S. et al. Few-layer transition metal dichalcogenides (MoS2, WS2, and WSe2) for water splitting and degradation of organic pollutants: Understanding the piezocatalytic effect. Nano Energy 66, 104083 (2019). Wang, Q., Kim, K.-B., Woo, S. B., Song, Y. S. & Sung, T. H. A Flexible Piezoelectric Energy Harvester-Based Single-Layer WS2 Nanometer 2D Material for Self-Powered Sensors. Energies 14, 2097 (2021). Zheng, Y., Wee, A. T. S., Troadec, C. & Chandrasekhar, N. Temperature-dependent transition from injection-limited to space-charge-limited current in metal-organic diodes. Appl. Phys. Lett. 95, 143303 (2009). Wang, K. et al. Ultrafast Mechanism of Material Removal in the Femtosecond Laser Ablation of WS2 and Its Diode Rectification Characteristics. Crystals 13, 832 (2023). |
dc.rights.en.fl_str_mv |
Attribution-NoDerivatives 4.0 International |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
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 |
Attribution-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
58 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/3c18d0f0-e9fb-4e81-9039-49d283ddb3d9/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/cf4840d6-7225-475d-8c32-2c98cc134322/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7ca5041d-6292-4a00-b001-d1c14e433415/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e54ccd55-dc12-42a7-9a35-9d6620bda734/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7c53f5bf-83e7-4ac3-9d5c-9ba9956b7a2f/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/f537b716-9bdf-4869-a646-65aeb5d8f80c/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7ec8ae6e-2aa1-470f-9aba-ee6e6871f354/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/76ea5629-1aee-4762-b6a7-a420d857c3d8/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
f7d494f61e544413a13e6ba1da2089cd ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f 34e2d6d1a5a9f1516a4fa20c044db02f 82081d11d3730ec60fcf68dcb67d1794 7511ba3b1590a09781db82e18dd5a199 9988ee29a9216e60a6571370733b483b b8f0d663dce4f7ee064f84d8fc10a649 aa4f886415bb3c6c2f18adc8a90d7413 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 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_ |
1831927809355808768 |
spelling |
Giraldo Gallo, Paula Lilianavirtual::22394-1Támara Becerra, Ramón AlejandroHernández Pico, Yenny Rociovirtual::22395-12025-01-30T16:26:26Z2025-01-30T16:26:26Z2025-01-23https://hdl.handle.net/1992/75848instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/Los dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) han emergido como materiales de gran interés en la ciencia de materiales y la nanotecnología debido a sus notables propiedades electrónicas, mecánicas y ópticas. Estos compuestos, representados generalmente por la fórmula (MX2) (donde (M) es un metal de transición como tungsteno o molibdeno, y (X) es un calcógeno como azufre, selenio o telurio), poseen una estructura de capas atómicas unidas por fuerzas de van der Waals. Esta estructura permite una exfoliación a escala monoatómica, lo que facilita su integración en dispositivos nanométricos. Además, los TMDs exhiben propiedades únicas como un fuerte acoplamiento espín-órbita, estabilidad térmica, y, en algunos casos, características ferroicas que los hacen adecuados para aplicaciones en electrónica flexible, optoelectrónica, espintrónica y sistemas de almacenamiento de datos. Estudios recientes han demostrado que el dopaje de TMDs con diferentes calcógenos puede inducir respuestas electrónicas novedosas, incluyendo propiedades multiferroicas. Particularmente, en compuestos como W(Se1-xTex)2(1-δ) se han observado comportamientos ferroicos combinados, lo que sugiere que estructuras similares, como el W(S1-xTex)2(1-δ) pueden presentarse características análogas. En este contexto, el WS2, conocido por sus propiedades ferromagnéticas, y el WTe2, por su naturaleza ferroeléctrica, representan una oportunidad para explorar una respuesta multiferroica inducida mediante dopaje y la presencia de vacancias en su estructura. Esta investigación se basa en dicha premisa, evaluando cómo estas modificaciones estructurales afectan las propiedades ferroicas de los cristales sintetizados.PregradoMateria Condensada - Estado Sólido - Materiales Cuánticos58 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesFísicaFacultad de CienciasDepartamento de FísicaAttribution-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Propiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición 2D basados en WS2 y WTe2Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFísica del estado sólidoDicalcogenuros de metales de transición (TMDs)DopajeVacanciasDifracción de rayos X (XRD)Espectroscopía RamanFluoresencia de rayos X (XRF)Estados ferroicosRespuesta magnéticaSwitching Spectroscopy PFM (SS-PFM)Respuesta eléctricaMagnetometría de muestra vibrante (VSM)Microscopía de piezorespuesta (PFM)FísicaPeter Hertel. Linear Response Theory. (University of Osnabruck, Germany, 2013).Griffiths, D. J. Introduction to Electrodynamics. (Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J, 1999).Miga, S. et al. Non-Linear Dielectric Response of Ferroelectrics, Relaxors and Dipolar Glasses. in Ferroelectrics - Characterization and Modeling (IntechOpen, 2011). doi:10.5772/20380.Blundell, S. Magnetism in Condensed Matter. (Oxford University Press, Oxford, 2007).Kittel, C. Introduction to Solid State Physics. (Wiley, 2004).Känzig, W. Ferroelectrics and Antiferroelectrics. (Academic Press, 1957).Khanbareh, H. Expanding the Functionality of Piezo-Particulate Composites. (2016). doi:10.4233/uuid:aab2497d-6eec-4956-8c15-8f5fdedc94f3.Deka, B. & Cho, K.-H. BiFeO3-Based Relaxor Ferroelectrics for Energy Storage: Progress and Prospects. Materials 14, 7188 (2021).Spaldin, N. A. & Fiebig, M. The Renaissance of Magnetoelectric Multiferroics. Science 309, 391–392 (2005).Vega Bustos, K. A. Variación de propiedades electrónicas del dicalcogenuro de metal de transición WSe2 a partir de dopaje químico. (2022).Gao, Y., Gao, M. & Lu, Y. Two-dimensional multiferroics. Nanoscale 13, 19324–19340 (2021).An, M. & Dong, S. Ferroic orders in two-dimensional transition/rare-earth metal halides. APL Mater. 8, 110704 (2020).Cardenas-Chirivi, G. et al. Room temperature multiferroicity in a transition metal dichalcogenide. Npj 2D Mater. Appl. 7, 1–10 (2023).Manzeli, S., Ovchinnikov, D., Pasquier, D., Yazyev, O. V. & Kis, A. 2D transition metal dichalcogenides. Nat. Rev. Mater. 2, 1–15 (2017).Ovchinnikov, D., Allain, A., Huang, Y.-S., Dumcenco, D. & Kis, A. Electrical Transport Properties of Single-Layer WS2. ACS Nano 8, 8174–8181 (2014).Han, S. A., Bhatia, R. & Kim, S.-W. Synthesis, properties and potential applications of two-dimensional transition metal dichalcogenides. Nano Converg. 2, 17 (2015).Novoselov, K. S. et al. Two-dimensional atomic crystals. Proc. Natl. Acad. Sci. 102, 10451–10453 (2005).Geim, A. K. & Grigorieva, I. V. Van der Waals heterostructures. Nature 499, 419–425 (2013).Lee, C.-H. et al. Tungsten Ditelluride: a layered semimetal. Sci. Rep. 5, 10013 (2015).Rahman Rano, B., Syed, I. M. & Naqib, S. H. Elastic, electronic, bonding, and optical properties of WTe2 Weyl semimetal: A comparative investigation with MoTe2 from first principles. Results Phys. 19, 103639 (2020).Li, Y. et al. Structural and electronic properties of Weyl semimetal WTe2 under high pressure. J. Solid State Chem. 323, 124015 (2023).Sharma, P. et al. A room-temperature ferroelectric semimetal. Sci. Adv. 5, eaax5080 (2019).Rahman, M. A. et al. Synthesis and optical properties of WS2 nanotubes with relatively small diameters. Sci. Rep. 13, 16959 (2023).Luxa, J. et al. Origin of exotic ferromagnetic behavior in exfoliated layered transition metal dichalcogenides MoS2 and WS2. Nanoscale 8, 1960–1967 (2016).Ding, X. et al. Enhanced ferromagnetism in WS2 via defect engineering. J. Alloys Compd. 772, 740–744 (2019).Lan, C., Li, C., Ho, J. C. & Liu, Y. 2D WS2: From Vapor Phase Synthesis to Device Applications. Adv. Electron. Mater. 7, 2000688 (2021).Stavrou, M. et al. Crystalline Phase Effects on the Nonlinear Optical Response of MoS2 and WS2 Nanosheets: Implications for Photonic and Optoelectronic Applications. ACS Appl. Nano Mater. 5, 16674–16686 (2022).Poornimadevi, C., Preferencial Kala, C. & Thiruvadigal, D. J. Tuning the electronic properties of WS2 monolayer by doping transition metals: DFT Approach. Mater. Sci. Semicond. Process. 157, 107339 (2023).Loh, L., Zhang, Z., Bosman, M. & Eda, G. Substitutional doping in 2D transition metal dichalcogenides. Nano Res. 14, 1668–1681 (2021).Zhang, S. et al. Controllable, Wide-Ranging n-Doping and p-Doping of Monolayer Group 6 Transition-Metal Disulfides and Diselenides. Adv. Mater. 30, 1802991 (2018).Mak, K. F. & Shan, J. Photonics and optoelectronics of 2D semiconductor transition metal dichalcogenides. Nat. Photonics 10, 216–226 (2016).Pumera, M. & Loo, A. H. Layered transition-metal dichalcogenides (MoS2 and WS2) for sensing and biosensing. TrAC - Trends Anal. Chem. 61, 49–53 (2014).Kim, H.-C. et al. Engineering Optical and Electronic Properties of WS2 by Varying the Number of Layers. ACS Nano 9, 6854–6860 (2015).Solanki, G. K., Gujarathi, D. N., Deshpande, M. P., Lakshminarayana, D. & Agarwal, M. K. Transport property measurements in tungsten sulphoselenide single crystals grown by a CVT technique. Cryst. Res. Technol. 43, 179–185 (2008).Chaki, S. & Agarwal, A. Electrical Properties and Surface Microtopographic Studies of Tungsten Disulfide Single Crystals Grown by CVT Technique. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Nano-Met. Chem. 38, 267–271 (2008).McCreary, A. et al. Distinct photoluminescence and Raman spectroscopy signatures for identifying highly crystalline WS2 monolayers produced by different growth methods. J. Mater. Res. 31, 931–944 (2016).Habib, M. et al. WX2(X=S, Se) Single Crystals: A Highly Stable Material for Supercapacitor Applications. Electrochimica Acta 258, 71–79 (2017).Agarwal, M. K., Nagi Reddy, K. & Patel, H. B. Growth of tungstenite single crystals by direct vapour transport method. J. Cryst. Growth 46, 139–142 (1979).Schmidt, M., Gooth, J. & Binnewies, M. Preparation and Crystal Growth of Transition Metal Dichalcogenides. Z. Für Anorg. Allg. Chem. 646, 1183–1194 (2020).Potts, P. J. & Webb, P. C. X-ray fluorescence spectrometry. J. Geochem. Explor. 44, 251–296 (1992).Shackley, M. S. An Introduction to X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis in Archaeology. in X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in Geoarchaeology (ed. Shackley, M. S.) 7–44 (Springer, New York, NY, 2011). doi:10.1007/978-1-4419-6886-9_2.Ko, K., Jang, M., Kwon, J. & Suh, J. Native point defects in 2D transition metal dichalcogenides: A perspective bridging intrinsic physical properties and device applications. J. Appl. Phys. 135, 100901 (2024).Garnier, E. Powder Diffraction. Theory and Practice. Edited by R. E. Dinnebier and S. J. L. Billinge. Cambridge: RSC Publishing, 2008. Pp. xxi + 582. Price (hardcover): GBP 59.00. ISBN (online): 978-1-84755-823-7; ISBN (print): 978-0-85404-231-9. Acta Crystallogr. A 65, 51–51 (2009).Cullity, B. D. & Stock, S. R. Elements of X-Ray Diffraction. (Pearson, 2001).Smith, E. & Dent, G. The Raman Experiment – Raman Instrumentation, Sample Presentation, Data Handling and Practical Aspects of Interpretation. in Modern Raman Spectroscopy – A Practical Approach 23–70 (John Wiley & Sons, Ltd, 2004). doi:10.1002/0470011831.ch2.Lin, Y. Optical properties of two-dimensional transition metal dichalcogenides. (Massachusetts Institute of Technology, 2014).Dodrill, B. & Lindemuth, J. R. Vibrating Sample Magnetometry. in Magnetic Measurement Techniques for Materials Characterization (eds. Franco, V. & Dodrill, B.) 15–37 (Springer International Publishing, Cham, 2021). doi:10.1007/978-3-030-70443-8_2.Shukla, V. Introduction of Vibrating Sample Magnetometer for Magnetic Characterization. in Handbook of Magnetic Hybrid Nanoalloys and their Nanocomposites 1–24 (Springer International Publishing, Cham, 2020). doi:10.1007/978-3-030-34007-0_19-1.Thomson, T. 10 - Magnetic properties of metallic thin films. in Metallic Films for Electronic, Optical and Magnetic Applications (eds. Barmak, K. & Coffey, K.) 454–546 (Woodhead Publishing, 2014). doi:10.1533/9780857096296.2.454.Pereira, L. M. C., Araújo, J. P., Bael, M. J. V., Temst, K. & Vantomme, A. Practical limits for detection of ferromagnetism using highly sensitive magnetometry techniques. J. Phys. Appl. Phys. 44, 215001 (2011).Srinivasan, D. P. Automation of Squid Based Vibrating Sample Magnetometer using Labview. Procedia Eng. 38, 130–137 (2012).Gruverman, A., Alexe, M. & Meier, D. Piezoresponse force microscopy and nanoferroic phenomena. Nat. Commun. 10, 1661 (2019).Switching spectroscopy piezoresponse force microscopy of ferroelectric materials | Applied Physics Letters | AIP Publishing. https://pubs.aip.org/aip/apl/article-abstract/88/6/062908/331269/Switching-spectroscopy-piezoresponse-force?redirectedFrom=fulltext.Sharma, S., Bhagat, S. & Singh, J. Excitation-dependent photoluminescence from WS2 nanostructures synthesized via top-down approach. J. Mater. Sci. 52, 1–11 (2017).Feipeng, Z. et al. On the quantum spin Hall gap of monolayer 1T’-WTe2. Adv. Mater. Deerfield Beach Fla 28, (2016).Zeng, H. et al. Optical signature of symmetry variations and spin-valley coupling in atomically thin tungsten dichalcogenides. Sci. Rep. 3, 1608 (2013).Berkdemir, A. et al. Identification of individual and few layers of WS2 using Raman Spectroscopy. Sci. Rep. 3, 1755 (2013).Li, S. et al. Few-layer transition metal dichalcogenides (MoS2, WS2, and WSe2) for water splitting and degradation of organic pollutants: Understanding the piezocatalytic effect. Nano Energy 66, 104083 (2019).Wang, Q., Kim, K.-B., Woo, S. B., Song, Y. S. & Sung, T. H. A Flexible Piezoelectric Energy Harvester-Based Single-Layer WS2 Nanometer 2D Material for Self-Powered Sensors. Energies 14, 2097 (2021).Zheng, Y., Wee, A. T. S., Troadec, C. & Chandrasekhar, N. Temperature-dependent transition from injection-limited to space-charge-limited current in metal-organic diodes. Appl. Phys. Lett. 95, 143303 (2009).Wang, K. et al. Ultrafast Mechanism of Material Removal in the Femtosecond Laser Ablation of WS2 and Its Diode Rectification Characteristics. Crystals 13, 832 (2023).202113138Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=KXWwfMMAAAAJvirtual::22395-10000-0002-6980-8820virtual::22395-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000318566virtual::22395-1734116d8-ad5b-4ae9-bde5-2eed399996c7virtual::22394-1734116d8-ad5b-4ae9-bde5-2eed399996c7virtual::22394-15ec439ad-c826-485e-8b94-d4fe2bfc1017virtual::22395-15ec439ad-c826-485e-8b94-d4fe2bfc1017virtual::22395-1CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8799https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3c18d0f0-e9fb-4e81-9039-49d283ddb3d9/downloadf7d494f61e544413a13e6ba1da2089cdMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/cf4840d6-7225-475d-8c32-2c98cc134322/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD52ORIGINALPropiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición.pdfPropiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición.pdfapplication/pdf3245098https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7ca5041d-6292-4a00-b001-d1c14e433415/download34e2d6d1a5a9f1516a4fa20c044db02fMD53Autorizacion_tesis.pdfAutorizacion_tesis.pdfHIDEapplication/pdf363739https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e54ccd55-dc12-42a7-9a35-9d6620bda734/download82081d11d3730ec60fcf68dcb67d1794MD54TEXTPropiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición.pdf.txtPropiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición.pdf.txtExtracted texttext/plain102014https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7c53f5bf-83e7-4ac3-9d5c-9ba9956b7a2f/download7511ba3b1590a09781db82e18dd5a199MD55Autorizacion_tesis.pdf.txtAutorizacion_tesis.pdf.txtExtracted texttext/plain1971https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/f537b716-9bdf-4869-a646-65aeb5d8f80c/download9988ee29a9216e60a6571370733b483bMD57THUMBNAILPropiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición.pdf.jpgPropiedades ferroicas en dicalcogenuros de metales de transición.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11912https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7ec8ae6e-2aa1-470f-9aba-ee6e6871f354/downloadb8f0d663dce4f7ee064f84d8fc10a649MD56Autorizacion_tesis.pdf.jpgAutorizacion_tesis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10817https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/76ea5629-1aee-4762-b6a7-a420d857c3d8/downloadaa4f886415bb3c6c2f18adc8a90d7413MD581992/75848oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/758482025-03-05 09:39:49.453http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/Attribution-NoDerivatives 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.coPGgzPjxzdHJvbmc+RGVzY2FyZ28gZGUgUmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIC0gTGljZW5jaWEgZGUgQXV0b3JpemFjacOzbjwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+UG9yIGZhdm9yIGxlZXIgYXRlbnRhbWVudGUgZXN0ZSBkb2N1bWVudG8gcXVlIHBlcm1pdGUgYWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBTw6luZWNhIHJlcHJvZHVjaXIgeSBkaXN0cmlidWlyIGxvcyByZWN1cnNvcyBkZSBpbmZvcm1hY2nDs24gZGVwb3NpdGFkb3MgbWVkaWFudGUgbGEgYXV0b3JpemFjacOzbiBkZSBsb3Mgc2lndWllbnRlcyB0w6lybWlub3M6PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Db25jZWRhIGxhIGxpY2VuY2lhIGRlIGRlcMOzc2l0byBlc3TDoW5kYXIgc2VsZWNjaW9uYW5kbyBsYSBvcGNpw7NuIDxzdHJvbmc+J0FjZXB0YXIgbG9zIHTDqXJtaW5vcyBhbnRlcmlvcm1lbnRlIGRlc2NyaXRvcyc8L3N0cm9uZz4geSBjb250aW51YXIgZWwgcHJvY2VzbyBkZSBlbnbDrW8gbWVkaWFudGUgZWwgYm90w7NuIDxzdHJvbmc+J1NpZ3VpZW50ZScuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8aHI+CjxwPllvLCBlbiBtaSBjYWxpZGFkIGRlIGF1dG9yIGRlbCB0cmFiYWpvIGRlIHRlc2lzLCBtb25vZ3JhZsOtYSBvIHRyYWJham8gZGUgZ3JhZG8sIGhhZ28gZW50cmVnYSBkZWwgZWplbXBsYXIgcmVzcGVjdGl2byB5IGRlIHN1cyBhbmV4b3MgZGUgc2VyIGVsIGNhc28sIGVuIGZvcm1hdG8gZGlnaXRhbCB5L28gZWxlY3Ryw7NuaWNvIHkgYXV0b3Jpem8gYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBkZSBsb3MgQW5kZXMgcGFyYSBxdWUgcmVhbGljZSBsYSBwdWJsaWNhY2nDs24gZW4gZWwgU2lzdGVtYSBkZSBCaWJsaW90ZWNhcyBvIGVuIGN1YWxxdWllciBvdHJvIHNpc3RlbWEgbyBiYXNlIGRlIGRhdG9zIHByb3BpbyBvIGFqZW5vIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgeSBwYXJhIHF1ZSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGVzdGFibGVjaWRvcyBlbiBsYSBMZXkgMjMgZGUgMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMsIERlY3JldG8gNDYwIGRlIDE5OTUgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBsYSBtYXRlcmlhLCB1dGlsaWNlIGVuIHRvZGFzIHN1cyBmb3JtYXMsIGxvcyBkZXJlY2hvcyBwYXRyaW1vbmlhbGVzIGRlIHJlcHJvZHVjY2nDs24sIGNvbXVuaWNhY2nDs24gcMO6YmxpY2EsIHRyYW5zZm9ybWFjacOzbiB5IGRpc3RyaWJ1Y2nDs24gKGFscXVpbGVyLCBwcsOpc3RhbW8gcMO6YmxpY28gZSBpbXBvcnRhY2nDs24pIHF1ZSBtZSBjb3JyZXNwb25kZW4gY29tbyBjcmVhZG9yIGRlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8uPC9wPgo8cD5MYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGVtaXRlIGVuIGNhbGlkYWQgZGUgYXV0b3IgZGUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGVsIHByZXNlbnRlIGRvY3VtZW50byB5IG5vIGNvcnJlc3BvbmRlIGEgY2VzacOzbiBkZSBkZXJlY2hvcywgc2lubyBhIGxhIGF1dG9yaXphY2nDs24gZGUgdXNvIGFjYWTDqW1pY28gZGUgY29uZm9ybWlkYWQgY29uIGxvIGFudGVyaW9ybWVudGUgc2XDsWFsYWRvLiBMYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGhhY2UgZXh0ZW5zaXZhIG5vIHNvbG8gYSBsYXMgZmFjdWx0YWRlcyB5IGRlcmVjaG9zIGRlIHVzbyBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGZvcm1hdG8gbyBzb3BvcnRlIG1hdGVyaWFsLCBzaW5vIHRhbWJpw6luIHBhcmEgZm9ybWF0byBlbGVjdHLDs25pY28sIHkgZW4gZ2VuZXJhbCBwYXJhIGN1YWxxdWllciBmb3JtYXRvIGNvbm9jaWRvIG8gcG9yIGNvbm9jZXIuPC9wPgo8cD5FbCBhdXRvciwgbWFuaWZpZXN0YSBxdWUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBlcyBvcmlnaW5hbCB5IGxhIHJlYWxpesOzIHNpbiB2aW9sYXIgbyB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgc3UgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw61hIHkgdGllbmUgbGEgdGl0dWxhcmlkYWQgc29icmUgbGEgbWlzbWEuPC9wPgo8cD5FbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbiwgZWwgYXV0b3IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBkZSBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBhY3TDumEgY29tbyB1biB0ZXJjZXJvIGRlIGJ1ZW5hIGZlLjwvcD4KPHA+U2kgdGllbmUgYWxndW5hIGR1ZGEgc29icmUgbGEgbGljZW5jaWEsIHBvciBmYXZvciwgY29udGFjdGUgY29uIGVsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiaWJsaW90ZWNhQHVuaWFuZGVzLmVkdS5jbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFkbWluaXN0cmFkb3IgZGVsIFNpc3RlbWEuPC9hPjwvcD4K |