Transporte eléctrico en arreglos de nanotubos de carbono de baja cristalinidad y su utilización en dispositivos para sensado de gases

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2021
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Este trabajo de investigación presenta el estudio de mecanismos de transporte eléctrico en nanotubos de carbono de baja cristalinidad (LC-CNTs). Estos fueron sintetizados mediante depósito químico en fase vapor sin catalizador, utilizando una membrana autosoportada de alúmina nanoporosa como plantilla. Se proponen dos mecanismos de transporte eléctrico para explicar la conductancia eléctrica observada entre 10 K y 300 K. El mecanismo Hopping de rango variable domina en los LC-CNTs de ancho de pared menor a 0,45 nm, mientras que el mecanismo de Bloch-Grüneisen domina en los LC-CNTs de pared más gruesa (10 nm). Los LC-NTs de ancho de pared intermedio presentan ambos mecanismos coexistiendo en paralelo. Se concluyó que el ancho de la pared determina el parámetro de decaimiento espacial de los estados electrónicos, los cuales están completamente localizados en paredes delgadas y se extienden a medida que las paredes son mas anchas. Se evaluó el desempeño de estas nanoestructuras como sensores de gases resistivos. Se observó una fuerte dependencia de la respuesta resistiva al ancho de pared de los LC-CNTs. Las respuestas máximas obtenidas fueron de alrededor del 6% para C2H2 y 3% para H2 para una concentración de 50000 ppm.
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Tesis (Doctor en Física)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021
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