Caratterizzazione del voltaggio di circuito aperto su scala nanometrica di un’etero-giunzione organica per impianti di retina artificiali

Balugani, Sofia (2018) Caratterizzazione del voltaggio di circuito aperto su scala nanometrica di un’etero-giunzione organica per impianti di retina artificiali. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Fisica [L-DM270], Documento ad accesso riservato.
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Abstract

In questa tesi ci si occupa dello studio del voltaggio generato mediante la stimolazione luminosa dello stesso tramite una sorgente di luce a LED. Il campione preso in esame è costituito da tre strati sovrapposti, e forma nella sua totalità uno spessore di 80 nm. Due dei tre stati sono composti da due semiconduttori di drogaggio opposto che vanno a costituire una etero-giunzione pn (etero in quanto i due semiconduttori sono diversi). Il terzo strato è invece un metallo trasparente alla luce e incolore. Il dispositivo studiato ha la funzione di trasduttore in quanto converte l'energia luminosa in energia elettrica. La funzione di questi materiali è quella, in un futuro, di poter essere implementati come protesi retiniche. Lo strumento usato per l'indagine è il microscopio a forza atomica (AFM), in quanto capace di effettuare scansioni su scala nanometrica. In particolare permette di ottenere informazioni sia sulla morfologia che sulle proprietà elettriche del campione in esame. In questo lavoro sono stati fatti tre set di esperimenti di fotogenerazione variando diversi parametri, per verificarne l'impatto sul voltaggio del campione. Questi tre parametri sono: intensità della luce incidente, setpoint(parametro settabile dal software di controllo dell'AFM) e variazione dell'area esposta. E' emerso effettivamente che esiste un impatto di questi parametri sul campione che. Tale impatto è risultato diminuire per valori grandi di ciascun parametro.

Abstract
Tipologia del documento
Tesi di laurea (Laurea)
Autore della tesi
Balugani, Sofia
Relatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
semiconduttore,scala nanometrica,AFM,fotostimolazione,effetto fotovoltaico
Data di discussione della Tesi
7 Dicembre 2018
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